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毫米波大规模MIMO系统中基于机器学习的自适应连接混合预编码
被引量:
4
1
作者
甘天江
傅友华
王海荣
《信号处理》
CSCD
北大核心
2020年第5期677-685,共9页
毫米波大规模MIMO系统混合预编码是提升无线通信系统容量和降低射频链使用数量的关键技术之一,但是仍然需要大量高精度的相移器实现阵列增益。为了解决这个问题,本文中,首先通过最大化每个用户的接收信号功率,得到自适应连接结构中射频...
毫米波大规模MIMO系统混合预编码是提升无线通信系统容量和降低射频链使用数量的关键技术之一,但是仍然需要大量高精度的相移器实现阵列增益。为了解决这个问题,本文中,首先通过最大化每个用户的接收信号功率,得到自适应连接结构中射频链与基站天线匹配关系,然后创新地把基于机器学习的自适应交叉熵优化方法应用于1比特量化相移的自适应连接混合预编码器中。通过减小交叉熵和加入常数平滑参数保证收敛,自适应地更新概率分布以得到几乎最优的混合预编码器。最后,仿真验证了所提方案的可行性以及具有满意的可达和速率,与其他相同硬件复杂度的混合预编码方案相比具有更优的可达和速率性能。
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关键词
机器学习
自适应连接结构
1比特量化相移
自适应交叉熵优化
混合预编码
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职称材料
题名
毫米波大规模MIMO系统中基于机器学习的自适应连接混合预编码
被引量:
4
1
作者
甘天江
傅友华
王海荣
机构
南京邮电大学电子与光学工程学院、微电子学院
南京邮电大学通信与信息工程学院
射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室
出处
《信号处理》
CSCD
北大核心
2020年第5期677-685,共9页
基金
国家自然科学基金(61771257)
射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室开放基金(KFJJ20170304)
南京邮电大学科研基金资助项目(NY218009)。
文摘
毫米波大规模MIMO系统混合预编码是提升无线通信系统容量和降低射频链使用数量的关键技术之一,但是仍然需要大量高精度的相移器实现阵列增益。为了解决这个问题,本文中,首先通过最大化每个用户的接收信号功率,得到自适应连接结构中射频链与基站天线匹配关系,然后创新地把基于机器学习的自适应交叉熵优化方法应用于1比特量化相移的自适应连接混合预编码器中。通过减小交叉熵和加入常数平滑参数保证收敛,自适应地更新概率分布以得到几乎最优的混合预编码器。最后,仿真验证了所提方案的可行性以及具有满意的可达和速率,与其他相同硬件复杂度的混合预编码方案相比具有更优的可达和速率性能。
关键词
机器学习
自适应连接结构
1比特量化相移
自适应交叉熵优化
混合预编码
Keywords
machine
learning
adaptive
connection structure
one-bit
quantization
adaptive
cross-entropy
optimization
hybrid
precoding
分类号
TN929.5 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
毫米波大规模MIMO系统中基于机器学习的自适应连接混合预编码
甘天江
傅友华
王海荣
《信号处理》
CSCD
北大核心
2020
4
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