《电子测量技术杂志》发表论文赏析

基于CWD谱图和改进CNN的无线电调制分类

来源:电子测量技术杂志2023年第5期北京时间:

作者:李宝平,魏坡

单位:河南理工大学物理与电子信息学院 焦作 454003

摘要:针对频率随时间的变化规律是不同调制信号之间最重要的区别,提出一种结合崔威廉斯分布和改进卷积神经网络模型的无线电调制分类识别方法。在信号预处理阶段,为了更好保留信号的时频特征,引入崔-威廉斯变换将原始时间序列转换成时频图像,进而将调制信号分类问题转化成图像识别问题。在信号识别阶段,通过在卷积神经网络模型中引入残差密集块和全局平均池化层,以克服卷积神经网络模型泛化能力差和训练时间久等缺点。实验结果表明,所提方法可以有效解决梯度消失问题,具有识别率高、泛化能力强等优点。尤其是在低信噪比情况下,表现更为优异,在信噪比为-4 dB时,8种信号的分类精度便可达到100%。

关键词:无线电调制分类;崔-威廉斯分布;卷积神经网络;残差密集块

基金资助:河南省科技攻关项目(212102210557)、河南理工大学博士基金(B2017-55)项目资助

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