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摘 要:近年來,深度學(xué)習(xí)(Deep Learning,DL) 在調(diào)制識別算法上的研究表明了其較傳統(tǒng)方法的優(yōu)越性。通過提取信號的空間或時間特征進行分類通常具有較高準(zhǔn)確率,然而針對高階調(diào)制的分類精度卻存在一定偏差。為此,研究并實現(xiàn)了一種基于時空聯(lián)合特征注意力機制的調(diào)制識別算法。該算法在提取信號時空聯(lián)合特征的基礎(chǔ)上加入了一種自注意力機制,有效提升了高階調(diào)制的識別準(zhǔn)確率,具有很高的分類精度。(剩余2637字)
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基于時空聯(lián)合與注意力機制的調(diào)制識別研究與實現(xiàn)
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