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认知无线电频谱感知相关的有价值论文,以及能量检测算法的代码。

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简介:
该资源涵盖了认知无线电频谱感知领域的关键文献,包括一篇具有开创性的英文学术论文,以及若干份对该主题具有实用价值的中文研究报告。此外,其中还包含了用于能量检测算法的MATLAB程序代码。

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客服
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  • 线实用
    优质
    本文探讨了认知无线电中的频谱感知技术,并提供了一种基于能量检测的算法实现。文中包含详细的理论分析和实际应用代码。适合研究与开发人员参考使用。 资源包括一篇关于认知无线电频谱感知的奠基英文论文以及几篇有用的中文论文。此外还包括了能量检测算法的MATLAB程序代码。
  • 线
    优质
    本研究聚焦于认知无线电技术中关键环节——频谱感知的能量检测算法。通过优化算法设计,提高无线通信系统对可用频谱资源的有效利用与识别精度。 认知无线电频谱感知能量检测算法适合新手学习和工程仿真使用。
  • 线
    优质
    本项目专注于研究与开发先进的认知无线电频谱感知技术,涵盖多种高效能算法及其开源实现代码,旨在提高无线通信系统的资源利用效率。 能量检测、匹配滤波器检测与合作式检测的仿真研究
  • 基于Matlab线仿真
    优质
    本简介提供了一段基于Matlab实现的认知无线电频谱感知能量检测法的仿真代码。该代码用于模拟和分析不同条件下的频谱利用效率与准确性,为优化无线通信网络资源分配提供了理论依据和技术支持。 该代码绘制了在虚警概率一定的情况下,检测概率与信噪比之间的关系曲线,展示了检测器的性能。此代码参考了文献《Sensing-Throughput Tradeoff for Cognitive Radio Networks》。
  • 基于特征线*(2012年)
    优质
    本文提出了一种基于特征值检测的认知无线电频谱感知算法,并分析了其性能和优势。该方法通过有效利用信号矩阵的特征值,显著提高了频谱利用率及感知精度,为认知无线电网络提供了新的技术途径。 频谱感知的任务是通过利用无线传感器或认知用户采集的数据来判断是否存在频谱空洞。最近,最大特征值检测(MED)和最小特征值检测(SED)方法被应用于频谱感知中,并在处理实际应用中存在的相关信号时表现出良好的性能。然而,这两种算法的判决门限求解非常复杂,限制了它们在认知无线电频谱感知中的广泛应用。为此,本段落提出了一种新的基于所有特征值检测(ESD)的方法,并利用多元统计理论获得了相应的判决门限。与MED和SED不同的是,ESD算法无需主信号及无线信道信息即可进行感知操作。
  • 线Matlab
    优质
    本项目提供了一套基于Matlab实现的认知无线电能量检测算法源码。通过这些代码,用户可以深入理解并实验不同环境下的频谱感知技术。 毕业论文:认知无线电中的能量检测与自适应检测算法研究,包括相关MATLAB代码。
  • 线中基于功率MATLAB
    优质
    本简介提供了一段用于实现认知无线电中基于功率检测的频谱感知算法的MATLAB代码。此代码旨在帮助研究者和工程师们评估并优化频谱使用效率,促进无线通信网络中的动态频谱接入技术发展。 认知无线电频谱感知中的功率检测可以通过编写Matlab代码来实现。这段代码主要用于分析无线电信号的强度,并根据这些数据做出相应的决策或调整通信参数以提高效率和可靠性。
  • 基于SVM线研究
    优质
    本研究聚焦于认知无线电中的频谱感知问题,采用支持向量机(SVM)算法优化频谱使用效率与准确性,旨在提升无线通信系统的智能化水平和资源利用率。 本段落探讨了认知无线电(CR)中的频谱感知算法,并使用Matlab代码实现了传统能量检测方法及支持向量机(SVM)分类算法的性能对比分析。通过实验,我们生成了三种不同核函数在SVM分类下的检测图,并统计了相应的错误率,最终得出结论:SVM算法优于传统的能量检测算法。
  • 线研究
    优质
    本研究聚焦于认知无线电中的能量检测算法,探讨其在频谱感知领域的应用与优化,旨在提升无线通信系统的效率和可靠性。 在认知无线电领域中,能量检测算法主要包括单门限能量检测和双门限能量检测。通过蒙特卡洛仿真方法可以得出其检测概率Pd、虚警概率Pf以及信噪比SNR之间的关系曲线图。此外,还提出了一种改进的双门限能量检测算法,优化了原有的检测性能曲线。
  • 基于MATLAB线
    优质
    本研究利用MATLAB平台开发认知无线电系统中的频谱检测算法,旨在提高无线通信系统的效率与灵活性。通过分析空闲频段,优化资源分配。 基于MATLAB的认知无线电频谱感知调试已通过,希望对大家有所帮助。