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摘要:
针对复杂环境下,单测量矢量(SMV)条件下的正交频分复用(OFDM)时延估计问题,该文提出了一种基于贝叶斯自动相关性确定(BARD)的稀疏重构时延估计算法.该算法运用贝叶斯框架,从进一步挖掘有用信息的角度入手,引入不对称的自动相关性确定(ARD)先验,融入参数估计过程中,有效提升了低信噪比(SNR)和SMV条件下的时延估计精度.该算法首先基于OFDM信号物理层协议数据单元估计出的信道频域响应构造稀疏化实数域表示模型,然后对模型中的噪声和稀疏系数矢量进行概率假设,同时引入自动相关性确定先验;最后根据贝叶斯框架,通过期望最大化(EM)算法求解超参数,实现对时延的估计.仿真实验表明,该算法具有更好的估计性能,在信噪比较高时更加贴近克拉美罗界(CRB).同时基于通用软件无线电外设(USRP),利用实际信号对所提算法进行了有效性地验证.
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文献信息
篇名 基于贝叶斯自动相关性确定的稀疏重构正交频分复用信号时延估计算法
来源期刊 电子与信息学报 学科 工学
关键词 时延估计 神经网络 自动相关性确定(ARD) 通用软件无线电外设(USRP)
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 2318-2324
页数 7页 分类号 TN911.7
字数 5333字 语种 中文
DOI 10.11999/JEIT181181
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 张鹏 信息工程大学信息系统工程学院 11 71 5.0 8.0
2 巴斌 信息工程大学信息系统工程学院 17 38 3.0 5.0
3 崔维嘉 信息工程大学信息系统工程学院 26 51 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
时延估计
神经网络
自动相关性确定(ARD)
通用软件无线电外设(USRP)
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
电子与信息学报
月刊
1009-5896
11-4494/TN
大16开
北京市北四环西路19号
2-179
1979
chi
出版文献量(篇)
9870
总下载数(次)
11
总被引数(次)
95911
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导