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基于改进环境编码的无线电环境地图预测方法

基于改进环境编码的无线电环境地图预测方法

作     者:田茂源 冯菊 唐彪 薛文杰 TIAN Maoyuan;FENG Ju;TANG Biao;XUE Wenjie

作者机构:西南交通大学电磁场与微波技术研究所四川成都610031 

基  金:四川省自然科学基金(2022NSFSC0494) 国家自然科学基金(61801405) 

出 版 物:《无线电工程》 (Radio Engineering)

年 卷 期:2024年第54卷第11期

页      码:2610-2617页

摘      要:深度学习相比传统预测无线电环境地图(Radio Environment Map,REM)方法有着预测时间快、精度高的优点。然而模型为了保证预测的精度往往需要设计复杂的网络进行训练,导致耗费大量的训练时间。为降低模型的训练时长,实现REM快速构建,提出了一种改进深度学习模型结合环境编码的REM构建方法。该方法在深度学习网络结构中,通过利用轻量级视觉转换器(Mobile Vision Transformer,MobileViT)模块替换传统模型的卷积模块,增加了模型的全局视野;在输入数据预处理中,引入电波传播机理,提高了模型的可解释性与图像的一维熵,通过结合经验公式计算的路径损耗与天线位置图进行环境编码,进而与城市环境地图作为共同输入。仿真结果表明,改进模型在训练阶段具有更快的收敛速度;所提出的数据预处理方法能够对模型训练起到加速的作用。

主 题 词:电波传播 无线电环境地图 路径损耗预测 深度学习 图像生成 

学科分类:080904[080904] 0809[工学-计算机类] 08[工学] 

D O I:10.3969/j.issn.1003-3106.2024.11.012

馆 藏 号:203147231...

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