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摘要:
自适应数字预失真是克服高功率放大器非线性失真最有前途的一项技术.为提高预失真的效率和效果,引入并行计算平台下的演化计算技术,提出了基于PSO算法预训练神经网络的方法,给出了算法软件实现的基本流程.在所述基础上,采用带抽头延时的双入双出三层前向神经网络结构,根据非直接学习结构和反向传播算法实现自适应,可同时补偿放大器的记忆失真和非线性失真的预失真技术.仿真实验表明,通过与无PSO预训练算法的相比,基于PSO预训练的神经网络训练算法有更好的性能.
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文献信息
篇名 基于并行演化计算的记忆非线性功率放大器数字预失真研究
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 功率放大器 记忆非线性 预失真 PSO 神经网络 并行计算
年,卷(期) 2014,(9) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1637-1643
页数 7页 分类号 TP183
字数 4728字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2014.09.002
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 刘钊 武汉科技大学计算机科学与技术学院 38 225 8.0 14.0
2 胡力 1 4 1.0 1.0
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PSO
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并行计算
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
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