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公开(公告)号:CN117076836A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310886031.0
申请日:2023-07-18
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于块Gauss‑Seidel算法的信号恢复方法、系统、介质及设备,该方法包括下述步骤:获取噪声观测向量和感知矩阵;初始化迭代次数、估计信号、残差向量和超参数;设置迭代相对误差,计算感知矩阵的列向量与本次迭代得到的估计向量的内积,计算残差向量,选出最大均质残差;确定目标块的控制索引集;从系数矩阵中随机抽取出对应的工作列得到子矩阵;将子矩阵的目标块代入无伪逆计算的块Gauss‑Seidel算法的迭代公式中,得到下一次迭代的估计值,重复循环迭代直到满足阈值条件停止迭代;输出最后一次迭代中获得的估计稀疏信号。本发明提高了信号恢复的收敛速率与恢复效果,提高了稀疏信号的恢复性能。
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公开(公告)号:CN115278736B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210884279.9
申请日:2022-07-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可重构智能表面的同时同频全双工通信组网方案。该方案包括获取每个小区内和小区间的信道状态信息,构建每个小区内用户、基站各自的接收信号的参数;计算所有小区总的上下行通信速率并作为一个目标函数;对表示所有小区总的上下行通信速率的目标函数进行运算,分别得到表示基站天线的发射波束赋形向量的另一个目标函数、表示RIS反射系数矩阵的再一个目标函数,然后分别进行求解,直到表示所有小区总的上下行通信速率的目标函数收敛;根据得到的发射波束赋形向量、RIS反射系数矩阵,相应的基站天线进行参数调整、可重构智能表面RIS的反射单元进行调整。本发明降低了同个小区内、相邻小区之间的同频信号干扰。
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公开(公告)号:CN114826364B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210433379.X
申请日:2022-04-24
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种智能反射面辅助的分布式主被动互惠传输方法,该方法包括下述步骤:对智能反射面的反射单元分组;配置分组后的反射相位,基站采用M进制的相位调制或幅相调制将主动信息调制成符号s并发射出去,智能反射面将被动信息调制成被动用户接收天线索引m;主动用户采用最大似然检测算法解调出主动信息,被动用户采用非相干的贪婪检测算法解调出被动信息;同时进行主动传输和被动传输,主动传输采用相位或幅相调制通过基站,每次将主动信息传输至主动用户,被动传输共用主动传输的电磁波并利用被动用户的多根天线索引,每次将被动信息传输至被动用户。本发明能满足将主被动信息传输至不同接收机的需求。
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公开(公告)号:CN110730011B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910921448.X
申请日:2019-09-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开的一种基于部分叠加的递归分组马尔可夫叠加编码方法,以码长为n,信息为长度k的码C[n,k]作为基本码,将长度为kL的信息序列u编码成长度为n(L+T)的码字c,其中,L为耦合长度,代表长度为k的等长分组的数量,T为结尾长度;L,T为取值为非负的整数;编码方法包括以下步骤:将长度为kL的信息序列u划分为L个等长分组u=(u(0),u(1),…,u(L‑1)),每个分组长度为k;对于时刻t=‑1,‑2,…,‑m,把长度为n的序列w(t)初始化设置为全零序列;在t=0,1,…,L‑1时刻,将长度为k的序列送入基本码的编码器ENC进行编码,得到长度为n的编码序列并结合序列w(t‑1),w(t‑2),…,w(t‑m)计算码字c的第t个子序列c(t);本发明具有编码简单、译码复杂度低、构造灵活、可逼近信道容量等优点,与传统的分组马尔可夫叠加编码方法相比,适用于性能较好的基本码,拥有更低的编译码复杂度。
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公开(公告)号:CN108880569A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810816814.0
申请日:2018-07-24
Applicant: 暨南大学
IPC: H03M13/23
Abstract: 本发明属于数字通信和数字存储领域,涉及基于反馈分组马尔科夫叠加编码的速率兼容编码方法,首先将长度为kL的信息序列u划分为L个等长分组u=(u(0),u(1),…,u(L‑1)),每个分组长度为k;对于时刻t=‑1,‑2,…,‑m和i=1,2,…,N,把长度为ni‑k的序列w(i,t)初始化设置为全零序列;在t=0,1,…,L‑1时刻,将长度为k的序列分别送入系统码Ci[ni,k]的校验生成器进行编码,得到长度为pi=ni‑k的校验序列并结合w(i,t‑1),w(i,t‑2),…,w(i,t‑m)计算码字c的第t个子序列c(t);在t=L,L+1,…,L+T‑1时刻,将长度为k的全零序列u(t)=0分别送入系统码Ci[ni,k]的校验生成器进行编码,得到长度为pi=ni‑k的校验序列s(i,t)=0,并计算子序列c(t),将子序列c(t)的校验部分作为码字c的第t个子序列。本发明具有编码简单、可逼近信道容量、统一的编码结构和低复杂度的优点。
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