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实体 Javad Zolfaghari-Bengar

Javad Zolfaghari-Bengar

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  1. RESEARCH · CL_206438 ·

    相位感知卷积神经网络推动 5G/6G 信道估计进入实时阶段 · 已追踪 2 个来源

    研究人员开发了一种用于 5G 和 6G 无线系统实时信道估计的相位感知卷积神经网络 (CNN)。该方法旨在克服传统方法和现有深度学习技术在准确重建信号相位方面的局限性。该 CNN 利用正弦和余弦表示进行相位感知输入编码,并采用轻量级架构,能够在边缘设备上实现稳定的相位预测和高效的实时推理。验证包括使用开放无线接入网 (O-RAN) 测试台进行硬件在环测试,与最小二乘法和 MMSE 基线相比,证明了准确性和泛化能力的提高。