基本部分:1)生成单音干扰、多音干扰、宽带噪声干扰、部分频带噪声干扰、宽带梳状谱干扰、线性调频干扰等6种通信干扰信号;
2)选择合适的特征参数,采用决策树法实现对上述干扰信号的识别,高斯白噪声信道,干噪比(JNR)为0~15dB,识别正确率大于95%。
扩展部分:选择合适的特征参数,采用NN或者SVM机器学习实现对上述干扰信号的识别,高斯白噪声信道,干噪比(JNR)为0~15dB,识别正确率大于95%。
实验次要完成了三部分工作。
1.通信干扰信号的生成。
对6种干扰信号进行了仿真。
2.特征参数的提取和讨论。
对时域和频域的参数进行了提取,分析了不同JNR下的参数变化趋势,以及不同干扰信号之间的差异。
3.基于特征参数的分类。
选择合适的特征参数,分别使用决策树法、支持向量机法以及神经网络法对干扰信号进行了分类。
2018/6/7 15:27:17 514KB 通信干扰信号识别 抗干扰通信
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毫米波信道下大规模MIMO空间稀疏预编码很好的文章,OMP算法引见。
2018/6/22 17:23:38 1.17MB MASSIVE MIMO
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将一模仿信号经过数字化,信源编码,信道编码,数字调制后再经过相应的解码调制后,得到原始信号。
其中数字化方式为增量调制,基带码为PST码,信道码为循环码,数字调制方式为FSK调制,信道为衰落信道。
2019/7/11 19:36:26 3KB matlab
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运用Matlab仿真一个MIMO信道,给出信道容量与信噪比的了局图
2017/9/1 7:54:16 1KB MIMO
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ActUP_2.2L工具包和BELLHOP的使用阐明书,可以在MATLAB平台下进行基于射线声学的水声信道仿真。
2021/3/19 10:36:04 9.1MB BELLHOP ActUP 声学 信道
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matlab的瑞利衰落信道仿真:由于多径和移动台运动等影响因素,使得移动信道对传输信号在时间、频率和角度上造成了色散,如时间色散、频率色散、角度色散等等,因而多径信道的特性对通信质量有着至关重要的影响,而多径信道的包络统计特性成为我们研究的焦点。
根据不同无线环境,接收信号包络一般服从几种典型分布,如瑞利分布、莱斯分布和Nakagami-m分布。
在本文中,专门针对服从瑞利分布的多径信道进行模拟仿真,进一步加深对多径信道特性的了解。
2019/10/22 3:11:14 278KB matlab 信道仿真
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有关mimo信道仿真的论文,并供给有相关的源代码
2018/5/23 7:44:50 877KB mimo 信道
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IEEE802.15.3a规范超宽带信道模型
2017/6/16 21:17:19 75KB 超宽带 信道模型
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在三条径的瑞利信道中,对于间接序列扩频的源代码
2020/2/11 16:19:38 139KB 直接序列扩频
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这个Matlab仿真程序完成LDPC低密度奇偶校验码(LowDensityParityCheck)算法。
用了BPSK调制,适用于AWGN信道下,很全
2018/11/6 12:08:28 89KB LDPC,matlab,BPSK,AWGN
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡