基于人工智能算法的无线网络认知通信信号波形技术研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyxneu
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随着通信测控技术的发展和人工智能新技术的崛起,智能化和信息化成为未来无线通信领域的发展方向。但是频谱资源日益稀缺,通信环境复杂多变,信号在传输过程中会受到各种杂波干扰。认知动态系统(Cognitive Dynamic System,CDS)的提出为无线通信技术带来了曙光,其自适应波形技术在目标特性或外界环境发生变化时,可以有效避开干扰,提高系统抗干扰能力和目标检测性能。自适应波形技术通过感知外界环境信息,调整相关参数,提高认知通信性能。在已有理论和文献成果中,只研究了其在认知雷达目标检测跟踪的应用,缺少其他创新场景结合。神经网络算法通过大量结构化数据挖掘规则,可以实现非线性信息系统的拟合。基于此,本文结合测控通信场景,基于最小误码率准则构建自适应波形系统,利用BP(Back Propagation)神经网络构建了 BP网络自适应参数学习模型,使得认知通信更加高效和智能化。本文研究工作和创新点如下:(1)结合测控通信场景,以误码率为目标函数,基于最小误码率准则,研究了多种干扰环境下的自适应优化策略。利用线性调频信号,以认知波形技术为理论基础,结合高斯白噪声、对数正态噪声、韦伯尔噪声和单音噪声等四种噪声环境,分别构建了波形参数和环境参数的自适应优化模型。仿真结果表明,系统误码性能与发射波形参数以及环境参数选择有关,结合多种噪声环境模型,合理调整发射波形参数以及环境参数,可以有效提升认知传输性能和通信质量。(2)结合BP神经网络算法,构建了 BP网络认知波形参数优化模型。通过自适应波形系统获取样本数据集,将脉冲宽度T和信噪比SNR用作输入训练数据,将误码率作为输出训练数据,提出了 BP网络自适应参数学习策略,利用MATLAB代码仿真对预测性能以及预测误差进行了分析,同时研究了样本数量对预测性能的影响。仿真结果表明,本文提出的BP算法模型具有良好的预测效果,与自适应波形算法相比,利用BP算法优化后的误码率预测曲线具有更好的收敛效果,更接近理论值,而且有效降低了代码实现的计算复杂度。
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以3种Shell粉煤气化灰渣为研究对象,采用工业分析、元素分析、XRF和XRD研究其化学组成及特征矿物质;采用微波消解与ICP-MS联用及直接测汞仪测定灰渣中As、Pb、Cd、Cr和Hg质量分数,并测试灰渣的浸出毒性和腐蚀性.结果表明:3种粉煤气化灰渣的主要成分均为无机矿物质和残炭,Hg和As在细渣中质量分数最高,Pb元素富集于飞灰中,Cr元素在3种粉煤气化灰渣中均有一定程度富集.3种粉煤气化灰渣中Hg、Cd和Cr质量分数均低于农用地土壤污染标准管制值和筛选值,但飞灰中Pb质量分数、粗渣和细渣中A s质量
随着社会的发展和互联网的进步,社交网络逐渐成为我们获取信息的主要途径。现代社交网络的消息传播速度极快,通过社交网络,各种事件的情况第一时间被送到我们面前。但同时很多虚假消息也被迅速的传播,这些消息或为反动活动提供土壤,或动摇人民的信心造成恐慌,或增加了工作人员不必要的工作负担。在社交媒体上,虚假消息内容更新快、扩散速度快,目前新浪微博主要依靠人工审核方式来检测谣言,检测效率相对较低,存在滞后的问题
由于流化催化裂化(FCC)原料组成、产品收率、目的产品组成与性质均已发生巨大变化,原料转化率已不能准确地反映现代FCC的实际反应深度.在研究催化裂化一次反应和二次反应的基础上,把催化裂化反应分为3类:即分子数量增加但相对分子质量减小的化学反应、分子数量减少但相对分子质量增加的化学反应和分子数量与相对分子质量基本不变的化学反应.提出了催化裂化反应深度指数的定义和计算方法,并用其计算了6套大型工业FCC装置的反应深度指数.结果表明,反应深度指数涵盖了裂解反应、缩合反应和中间产物二次反应进行的程度,反应深度指数
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