基于深度學(xué)習(xí)的1-比特超大規(guī)模MIMO信道估計(jì) | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:aetmagazine | |
文檔大?。?span>617 K | |
標(biāo)簽: 信道估計(jì) 深度學(xué)習(xí) 空間非平穩(wěn)性 | |
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文檔介紹:超大規(guī)模多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技術(shù)在未來的移動(dòng)通信中具有巨大的潛力,。然而,,采用超大型的天線陣列會(huì)出現(xiàn)空間非平穩(wěn)性信道特征,,如果為基站的每根天線都配備一個(gè)高精度量化器,系統(tǒng)功耗將大幅度增加,,從而阻礙超大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,。因此,假設(shè)基站的每根天線都配備有一對(duì)1-比特模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Analog-to-Digital Converters,ADC),,利用子陣列與用戶之間的映射關(guān)系來描述非平穩(wěn)信道特征,,借助深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Deep Neural Network,DNN)強(qiáng)大的泛化能力,,設(shè)計(jì)一種新的生成式監(jiān)督DNN模型,,該模型可以使用合理數(shù)量的導(dǎo)頻進(jìn)行訓(xùn)練。仿真結(jié)果表明,,所提出的網(wǎng)絡(luò)可以使用較少的導(dǎo)頻得到較好的估計(jì)性能,,在性能與計(jì)算復(fù)雜度之間取得良好的平衡。 | |
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