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申请/专利权人:浙江大学
摘要:本发明公开了一种基于非自回归Transformer的4电平脉冲幅度调制高速发送器建模方法。该方法通过建立一个编码器‑解码器架构的深度学习模型,来预测4电平脉冲幅度调制发送器的行为。编码器通过处理无序的非序列输入,包括输入信号参数及链路参数,生成上下文向量传入解码器中。解码器结合编码器生成的上下文向量和发送器输出信号序列,对序列中每个点逐个生成类别概率分布。通过随机掩码策略对模型进行训练,使用非自回归解码与滤波的方式进行推理,模型能够并行预测输出序列,并进行一次滤波过程以预测输出信号。与传统仿真方法相比,本发明实现了显著的加速效果,在处理多链路系统时尤为明显。
主权项:1.一种基于非自回归Transformer的4电平脉冲幅度调制高速发送器建模方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤1,通过电路仿真获取训练数据:在不同链路参数下输入不同PAM4信号,获得发送器电路输出信号作为训练数据;步骤2,建立基于Transformer的深度学习模型:建立一个采用编码器-解码器架构的深度学习模型,包括一个非序列编码器和一个Transformer序列解码器;步骤3,基于随机掩码的模型训练:对于给定长度的输入信号,输出信号序列的长度可以预先确定,且不随输入变化,采用随机掩码的策略对深度学习模型进行训练,使模型具有预测掩码位置元素的能力;步骤4,基于非自回归解码与滤波的模型推理:对深度模型输入链路参数、受干扰链路输入信号,输入K=0,经过非自回归解码与滤波得到该组电路参数和本身输入信号下的本征输出信号;然后对于所有其他干扰链路,分别输入链路参数、干扰链路输入信号,输入K=1,经过非自回归解码与滤波得到该组电路参数和干扰输入信号下的串扰输出信号;将本征输出信号与所有其他串扰输出信号相累加,得到多通信链路中发送器受其他信号串扰的输出信号。
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百度查询: 浙江大学 基于非自回归Transformer的4电平脉冲幅度调制高速发送器建模方法
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