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基于粒子群优化的有限反馈干扰对齐码本设计

章扬 周正 石磊 李斌

章扬, 周正, 石磊, 李斌. 基于粒子群优化的有限反馈干扰对齐码本设计[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(8): 1964-1970. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01472
引用本文: 章扬, 周正, 石磊, 李斌. 基于粒子群优化的有限反馈干扰对齐码本设计[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(8): 1964-1970. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01472
Zhang Yang, Zhou Zheng, Shi Lei, Li Bin. Codebook Construction for Interference Alignment with LimitedFeedback Based on Particle Swarm Optimization[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2013, 35(8): 1964-1970. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01472
Citation: Zhang Yang, Zhou Zheng, Shi Lei, Li Bin. Codebook Construction for Interference Alignment with LimitedFeedback Based on Particle Swarm Optimization[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2013, 35(8): 1964-1970. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01472

基于粒子群优化的有限反馈干扰对齐码本设计

doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.01472
基金项目: 

国家科技重大专项(2009ZX03006-009),韩国知识经济部仁荷大学ITRC基金(NIPA-2011-C1090-1111-0007)和北京邮电大学优秀博士创新基金(CX201122)资助课题

Codebook Construction for Interference Alignment with LimitedFeedback Based on Particle Swarm Optimization

  • 摘要: 大尺寸码本设计是有限反馈干扰对齐面临的关键问题之一,最优矢量量化码本设计问题可以等价为格拉斯曼线性装箱问题,只在某些特定条件下才存在解析解,通常采用计算机搜索或者信源编码中矢量量化算法求解,计算复杂度高,不利于大尺寸码本设计。从降低大尺寸码本设计计算复杂度出发,该文提出一种基于加速全面学习粒子群优化的码本设计算法。在全面学习粒子群优化算法实现简单,对非线性问题,特别是多峰值问题具有较强全局搜索能力的基础上,通过向最优粒子学习提高算法初期收敛速度,通过最大运动速度缩减提高算法后期收敛速度和算法性能。试验结果表明,无论是相对于经典粒子群优化算法和全面学习粒子群优化算法,还是相对于广义Lloyd算法,新算法均能在降低算法复杂度的同时提高算法性能。
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-11-14
  • 修回日期:  2013-04-19
  • 刊出日期:  2013-08-19

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