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提出一种基于增广Lagrange乘子——暂态混沌神经网络的码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)多用户检测新技术。该技术将混沌模拟退火算法与增广Lagrange乘子相结合,具有良好的逃逸局部最小点的能力和较快的收敛速度,同时能有效克服惩罚函数的缺点。仿真实验结果表明,基于增广Lagrange乘子——暂态混沌神经网络的多用户检测器,其误码率性能优于Hopfield神经网络及未改进的暂态混沌神经网络等多用户检测器。