原文服务方: 数字海洋与水下攻防       
摘要:
在无线通信中,调制分类是非协作通信的重要组成部分,很难使用常规方法同时兼顾识别准确率和低复杂度对各种调制方案进行高效分类.深度学习方法用来处理这个问题,可以取得良好的效果.在水声通信的环境下,由于通信环境的特殊性,导致信号的调制分类比陆地通信更加困难.创新采用了深度学习网络的改造残差结构形式来区分多种水声通信中的各种常用调制方法,通过合理地选用深度残差网络的超参数,有效克服了模型过拟合问题,取得了良好识别效果.
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文献信息
篇名 基于深度残差网络的水下通信调制信号分类
来源期刊 数字海洋与水下攻防 学科
关键词 水声通信 调制信号识别 深度学习网络 残差网络
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 水下攻防系统关键技术
研究方向 页码范围 242-249
页数 8页 分类号 TN915.09
字数 语种 中文
DOI 10.19838/j.issn.2096-5753.2020.03.012
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 张浩 中国海洋大学电子工程系 37 180 6.0 12.0
2 王岩 中国海洋大学电子工程系 20 83 5.0 8.0
4 吕婷婷 中国海洋大学电子工程系 13 38 3.0 6.0
5 杨华 中国海洋大学电子工程系 36 290 6.0 17.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
水声通信
调制信号识别
深度学习网络
残差网络
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
数字海洋与水下攻防
双月刊
2096-5753
42-1901/TJ
大16开
湖北省宜昌市胜利三路58号
2018-01-01
中文
出版文献量(篇)
1516
总下载数(次)
0
总被引数(次)
2057
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