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摘要:
为解决在频率选择性衰落信道中,频偏、相偏和噪声功率等多参数未知的幅相调制信号的调制分类问题,提出一种新颖的基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法的调制分类算法.给出最大后验概率分类器框架,利用MCMC方法产生未知参数和发送符号的各态历经随机样本,用蒙特卡罗积分近似估计分类器框架中无法得到封闭表达式的后验概率,MCMC方法所用到的未知参数和发送符号的后验条件概率密度函数(pdf)由接收信号先验pdf推导得出.数值仿真证明了该算法的收敛性及分类器良好的分类性能.
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频率选择性衰落
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 频率选择性衰落中基于MCMC的调制分类
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 调制分类 贝叶斯方法 马尔可夫链蒙特卡罗 Gibbs采样
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 526-531
页数 6页 分类号 TN911.72
字数 4612字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2007.04.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王玉军 西安电子科技大学电子工程学院 8 151 6.0 8.0
2 杨绍全 西安电子科技大学电子工程学院 96 1198 16.0 30.0
3 鲍丹 西安电子科技大学电子工程学院 8 97 3.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
调制分类
贝叶斯方法
马尔可夫链蒙特卡罗
Gibbs采样
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
出版文献量(篇)
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