一种可抗频偏和相噪的超奈奎斯特系统打包率估计方法

    公开(公告)号:CN118300937A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410393852.5

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种可抗频偏和相噪的超奈奎斯特系统打包率估计方法,包括:基于超奈奎斯特系统及传输帧,构建以仿真传输帧处理及传输过程的传输仿真模型;获取若干个假定下采样因子,将假定下采样因子分别输入传输仿真模型,得到下采样符号,基于下采样符号得到若干个下采样后的导频块,对若干个下采样后的导频块及传输导频块进行非相干相关差分后验累加处理,生成若干个判决值;提取数值最大的判决值对应的假定下采样因子,根据提取的假定下采样因子,得到超奈奎斯特系统对应的打包率。通过上述技术方案,本发明可以有效抵抗频偏和相噪,提高超奈奎斯特系统的打包率估计精度。

    一种自适应不同任务的ViT模型压缩方法及结构

    公开(公告)号:CN118172640A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410340536.1

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种自适应不同任务的ViT模型压缩方法及结构,方法包括在原始ViT模型中的引入了一个瓶颈模块,瓶颈模块与MLP模块形成并行分支,自适应不同任务;利用BERT压缩方法对原始ViT模型中的Transformer模块进行替换,实现模型压缩。本发明通过在原始ViT模型中的引入了一个瓶颈模块,瓶颈模块与MLP模块形成并行分支结构,自适应不同任务;利用BERT压缩方法对原始ViT模型中的视觉Transformer模块进行替换,实现模型压缩,可以使ViT模型对不同任务进行自适应,有效地缩短了训练时间节省了存储空间;可以充分利用自适应不同任务带来的优势,实现了ViT模型的轻量化。

    基于循环卷积的超奈奎斯特Cholesky预编码方法及超奈奎斯特系统

    公开(公告)号:CN116633736B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310758683.6

    申请日:2023-06-26

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于循环卷积的超奈奎斯特Cholesky预编码方法,包括:获取超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵和发送符号块;对码间干扰矩阵进行Cholesky分解,得到第一矩阵和第二矩阵;基于第一矩阵,对发送符号块进行Cholesky预编码,得到已编码发送符号块;将基带成形滤波器的线性卷积替换成第一循环卷积,基于第一循环卷积,对已编码发送符号块进行超奈奎斯特成形操作,得到发射符号块;将匹配滤波器的线性卷积替换成第二循环卷积,基于第二循环卷积对发射符号块进行匹配滤波操作,得到接收符号块;基于第二矩阵对下采样后的接收符号块进行Cholesky解码,得到估计符号块。本发明能实现更好的误比特率性能。

    一种无需循环前缀的超奈奎斯特系统频域均衡方法

    公开(公告)号:CN116668246B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202310758610.7

    申请日:2023-06-26

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种无需循环前缀的超奈奎斯特系统频域均衡方法,本发明属于通信技术领域,包括:计算超奈奎斯特系统的码间干扰因子;获得超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵;计算傅里叶变换矩阵,并对码间干扰矩阵进行奇异值分解,获得码间干扰矩阵的对角矩阵;在超奈奎斯特系统发射机划分发送符号块;利用预编码矩阵对发送符号块进行预编码;将超奈奎斯特系统基带成形滤波器中的线性卷积替换为循环卷积,进行超奈奎斯特成形;将超奈奎斯特系统匹配滤波器中的线性卷积替换为循环卷积,进行匹配滤波;对接收符号块进行频域均衡,获得符号估计结果。本发明提高了超奈奎斯特系统的符号估计精度,降低了实现复杂度,可用于超奈奎斯特系统的传输方案设计。

    一种导频高效的超奈奎斯特系统信道估计方法

    公开(公告)号:CN119561807A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411736683.7

    申请日:2024-11-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种导频高效的超奈奎斯特系统信道估计方法,包括:获取预编码矩阵和解码矩阵;获取传输导频块,使用预编码矩阵对传输导频块进行预编码;获取发送符号块,根据所述预编码后的传输导频块和发送符号块,得到传输帧;对传输帧进行基带成形,并对基带成形后的传输帧在信道上进行传输,将传输接收的传输帧进行匹配滤波和下采样,得到下采样后的传输导频块;通过解码矩阵对下采样后的传输导频块进行解码,得到信道状态信息。通过上述技术方案,本发明不仅降低了导频开销,而且提高了信道状态信息的估计精度。

    一种可抗频偏和相噪的超奈奎斯特系统打包率估计方法

    公开(公告)号:CN118300937B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410393852.5

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种可抗频偏和相噪的超奈奎斯特系统打包率估计方法,包括:基于超奈奎斯特系统及传输帧,构建以仿真传输帧处理及传输过程的传输仿真模型;获取若干个假定下采样因子,将假定下采样因子分别输入传输仿真模型,得到下采样符号,基于下采样符号得到若干个下采样后的导频块,对若干个下采样后的导频块及传输导频块进行非相干相关差分后验累加处理,生成若干个判决值;提取数值最大的判决值对应的假定下采样因子,根据提取的假定下采样因子,得到超奈奎斯特系统对应的打包率。通过上述技术方案,本发明可以有效抵抗频偏和相噪,提高超奈奎斯特系统的打包率估计精度。

    一种基于RM码递归列表译码的打孔方法及系统

    公开(公告)号:CN118868961A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410934670.4

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于RM码递归列表译码的打孔方法及系统,方法包括以下步骤:S1.基于RM码的列权重确定打孔顺序集合;S2.从所述打孔顺序集合中选择打孔索引,得到孔集合F,对所述打孔集合F中的打孔索引的比特位置进行打孔,并将打孔位置处的对数似然比设置为零;S3.将打孔的信息比特和未打孔的信息比特按照原来的顺序输入至译码器中;S4.利用递归结构通过所述译码器对RM码进行译码,并从译码路径中选择路径度量值最小的作为输出结果。本发明根据RM码的生成矩阵G的列权重选择打孔顺序,且在打孔数量比较多的情况下,有更好的误码性能,有较高的信息传输能力,有更高信息传输有效性。

    一种鲁棒且高精度的超奈奎斯特系统打包率估计方法

    公开(公告)号:CN118300936A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410393793.1

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种鲁棒且高精度的超奈奎斯特系统打包率估计方法,包括:获取传输导频块,根据传输导频块构建传输帧;基于超奈奎斯特系统对传输帧进行仿真传输,设置若干个下采样因子,将所述若干个下采样因子分别输入下采样符号生成模型,得到下采样符号,并基于从下采样符号提取的下采样后的导频块及传输导频块,通过差分广义后验累加算法生成若干个下采样因子对应的判决值;提取数值最大的判决值对应的下采样因子,根据所述提取的下采样因子,得到超奈奎斯特系统的打包率。通过上述技术方案,本发明可以抵抗高频偏和相噪,获取随机打包率的表现较好,提高超奈奎斯特系统的打包率估计精度。

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