A logistic regression based on single spatial spectrum estimation method involves estimating the field and artificial intelligence in the field of logistic regression spectrum in array signal processing space. To solve the single bit quantization and extreme ultra large scale antenna array, estimation algorithm is not only a large amount of calculation and the accuracy of traditional spatial spectrum, the problem of the poor. In this method, firstly, the monobit received data modeling sample model and observation model into the real domain to facilitate subsequent processing. After modeling, the spatial spectrum coefficient as a linear classifier, the manifold matrix as input samples, the observation array output as input and output samples corresponding to this, the spatial spectrum estimation is transformed into a linear classification problem. At last, the linear regression algorithm is used to solve the linear classification problem, and the classification coefficients and the spatial spectrum corresponding to the array input signals are obtained. The invention is mainly used for the estimation of spatial spectrum.
【技术实现步骤摘要】
一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法
本专利技术涉及阵列信号处理中的空间谱估计领域和人工智能中的逻辑回归领域。
技术介绍
在雷达、通信、声呐、气象等领域,阵列信号处理有广泛而重要的应用。而在阵列信号处理中,空间谱估计是进行波束成形和其他阵列信号处理算法的基础。而在5G移动通信的研究中,大规模MIMO成为一个受到关注的热点。在超大规模天线阵列的情况下,进行低复杂度和高精度的空间谱估计是大规模MIMO进行其他算法处理的基础。在真实的接收机进行测向处理时,量化处理会降低算法的精度。考虑单比特极端量化情形,也即每个阵元只保留接收数据的符号信息。因此,考虑单比特极端量化情形,如果仍然采用传统的空间谱估计方法比如多重信号分类算法,不仅计算量很大,而且精度较差。
技术实现思路
本专利技术是为了解决在单比特极端量化和超大规模天线阵情形,传统空间谱估计算法不仅计算量很大,而且精度较差的问题。本专利技术提供了一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法。一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法,该方法包括如下步骤:步骤一:根据单比特接收数据,构造样本模型;步骤二:对构造样本模型的输入和输出,采 ...
【技术保护点】
一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤一:根据单比特接收数据,构造样本模型;步骤二:对构造样本模型的输入和输出,采用逻辑回归算法建立关于分类系数的凸优化目标,利用梯度下降法对凸优化目标进行迭代更新,获得分类系数向量t,所述的t=[t
【技术特征摘要】
1.一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤一:根据单比特接收数据,构造样本模型;步骤二:对构造样本模型的输入和输出,采用逻辑回归算法建立关于分类系数的凸优化目标,利用梯度下降法对凸优化目标进行迭代更新,获得分类系数向量t,所述的t=[t1,t2,...,ti,...,t2m]T;步骤三:根据的分类系数向量t,和下述公式一:Si=ti+j×ti+m(公式一);获得空间谱S=[S1,S2,...,Sm]T,从而完成对空间谱S的估计;其中,i和m均为整数,ti为分类系数向量t的第i个分量;ti+m为分类系数向量t的第i+m个分量;Si表示空间谱S的第i个分量,j为虚数单位。2.根据权利要求1所述的一种基于逻辑回归的单比特空间谱估计方法,其特征在于,所述的步骤一中根据单比特接收数据,构造样本模型的具体过程为:步骤一一,对原始样本模型:进行稀疏表示,获得稀疏表示后的原始样本模型:x=FS(公式三),步骤一二,对稀疏表示后的原始样本模型进行单比特量化,获得单比特量化后的模型:步骤一三,将单比特量化后的模型在实数域表示为,q=sign(Φt+e′)(公式五),所述的单比特量化后的模型在实数域为构造的样本模型,其中,x∈Cm为阵列接收数据,C为复数域,m为阵元个数,A为方向矩阵,A=[a(θ1),a(θ2),...,a(θK)],a(θk)为流型向量,θk为真实入射信号方向,e为自然指数,d为阵元之间的间距,λ为波长;s′为空间入射信号向量,s...
【专利技术属性】
技术研发人员:高玉龙,胡德顺,陈艳平,许康,马永奎,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:黑龙江,23
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