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基于机器学习主用户发射模式分类的蜂窝认知无线电网络频谱感知
电子与信息学报, 2021, Vol.43 (1), p.92-100
申滨
王欣
陈思吉
崔太平
2021
Details
Autor(en) / Beteiligte
申滨
王欣
陈思吉
崔太平
Titel
基于机器学习主用户发射模式分类的蜂窝认知无线电网络频谱感知
Ist Teil von
电子与信息学报, 2021, Vol.43 (1), p.92-100
Ort / Verlag
重庆邮电大学通信与信息工程学院 重庆 400065
Erscheinungsjahr
2021
Link zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen/Notizen
TN911; 近年来,基于机器学习(ML)的频谱感知技术为认知无线电系统提供了新型的频谱状态监测解决方案.利用蜂窝认知无线电网络(CCRN)中的次级用户设备(SUE)所能提供的大量频谱观测数据,该文提出了一种基于主用户(PU)传输模式分类的频谱感知方案.首先,基于多种典型的ML算法,对于网络中的多个主用户发射机(PUT)的传输模式进行分类辨识,在网络整体层面上确定所有PUT的联合工作状态.然后,网络中的SUE根据其所处地理位置或者频谱观测数据,判断其在当前已判定的PUT发射模式下接入授权频谱的可能性.由于PUT在网络中的实际位置可能事先已知或者无法提前确定,该文给出了3种不同的处理方法.理论推导与实验结果表明,所提方案与传统的能量检测方案相比,不仅改善了频谱感知性能,还增加了蜂窝认知网络对于授权频谱的动态访问机会.该方案可以作为蜂窝认知无线电网络中的一种高效实用的频谱感知解决方案.
Sprache
Chinesisch
Identifikatoren
ISSN: 1009-5896
DOI: 10.11999/JEIT191012
Titel-ID: cdi_wanfang_journals_dzkxxk202101012
Format
–
Weiterführende Literatur
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