一种基于模型与数据双驱动的智能Turbo信道译码方法

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一种基于模型与数据双驱动的智能Turbo信道译码方法
申请号:CN202510431725
申请日期:2025-04-08
公开号:CN120377940A
公开日期:2025-07-25
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于模型与数据双驱动的智能Turbo信道译码方法,属于信道译码领域。该方法包括:生成训练数据集;构建基于模型与数据双驱动的APETurbo译码模型;使用训练数据集对APETurbo译码模型进行训练,保存模型权重参数;加载步骤S3保存的模型权重参数,将APETurbo译码模型部署在通信系统的接收端进行信道译码。相较于传统Turbo译码算法,本方法显著降低误码率。与现有基于模型驱动的Turbo译码算法相比,本发明保留传统线性计算,并加入非线性特征提取,在提升非线性特征建模能力的同时保持算法可解释性,进一步提升了模型的译码准确度。
技术关键词
信道译码方法 译码单元 非线性特征提取 译码器 校验信息 信道编译码 软输出 AWGN信道 网络 接收端 混合损失函数 MAP算法 生成训练数据 序列 发送端 译码算法 Sigmoid函数