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認知無線電通信與組網:原理與應用

2013-12-10 來源:微波射頻網 我要評論(0) 字號:
主題圖書: 認知無線電
定價: ¥ 99
作者: (美)李虎生 等編著,郎為民 等譯
出版: 機械工業(yè)出版社
書號: 9787111437413
語言: 簡體中文
日期: 2013-11-01
版次: 1 頁數(shù): 381
開本: 16開 查看: 0
認知無線電通信與組網:原理與應用

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圖書介紹

《認知無線電通信與組網:原理與應用》緊緊圍繞認知無線電發(fā)展過程中的熱點問題,以認知無線電理論、技術與應用為核心,比較全面和系統(tǒng)地介紹了認知無線電技術的基本原理和應用實踐的最新成果。全書共分為12章,分為理論、技術與應用3個部分。理論部分包括大維隨機矩陣、凸優(yōu)化、機器學習、博弈論等內容;技術部分包括頻譜感知(基礎技術、經典檢測、非交換隨機矩陣的假設檢驗)、多輸入多輸出(MIMO)和正交頻分復用(OFDM)等內容;應用部分包括認知無線電網絡和認知無線電傳感器網絡等內容。本書全面介紹了與認知無線電有關的基本數(shù)學工具,描述了認知無線電的基礎知識,演示了從理論到實踐的諸多實例,并列出了可供課外閱讀的大量參考文獻。本書材料權威豐富,體系科學完整,內容新穎翔實,知識系統(tǒng)全面,行文通俗易懂,兼?zhèn)渲R性、系統(tǒng)性、可讀性、實用性和指導性。

圖書目錄

譯者序
原書前言
第1章  引言
1.1  愿景:“大數(shù)據(jù)”
1.2  認知無線電:系統(tǒng)概念
1.3  頻譜感知接口和數(shù)據(jù)結構
1.4  數(shù)學工具
1.4.1  凸優(yōu)化
1.4.2  博弈論
1.4.3  將“大數(shù)據(jù)”建模為高維隨機矩陣
1.5  樣本協(xié)方差矩陣
1.6  尖峰總體模型的高維樣本協(xié)方差矩陣
1.7  隨機矩陣和非交換隨機變量
1.8  主成分分析
1.9  廣義似然比檢驗
1.10  針對矩陣最佳逼近的布雷格曼發(fā)散
第2章  頻譜感知:基礎技術
2.1  挑戰(zhàn)
2.2  能量檢測:不存在確定或隨機信號的先驗信息
2.2.1  白噪聲檢測:低通情況
2.2.2  決策統(tǒng)計的時域表示
2.2.3  決策統(tǒng)計的譜表示
2.2.4  AWGN信道上的檢測和虛警概率
2.2.5  具備不相關系數(shù)的正交序列中隨機過程的擴展形式:Karhunen?Loeve擴展
2.3  使用二階統(tǒng)計量的頻譜感知
2.3.1  信號檢測描述
2.3.2  廣義穩(wěn)態(tài)隨機過程:連續(xù)時間
2.3.3  非平穩(wěn)隨機過程:連續(xù)時間
2.3.4  針對WSS隨機信號的、基于譜相關的頻譜感知:啟發(fā)式方法
2.3.5  離散時間WSS隨機信號的似然比檢驗
2.3.6  頻譜相關性和似然比檢驗之間的漸近等價關系
2.3.7  噪聲中連續(xù)時間隨機信號的似然比檢驗:塞林提出的方法
2.4  統(tǒng)計模式識別:通過機器學習利用信號的先驗信息
2.4.1  連續(xù)時間隨機信號的Karhunen?Loeve分解
2.5  特征模板匹配
2.6  循環(huán)平穩(wěn)檢測
第3章  經典檢測
3.1  量子信息描述
3.2  協(xié)同感知的假設檢驗
3.3  樣本協(xié)方差矩陣
3.3.1  數(shù)據(jù)矩陣
3.4  具有獨立行的隨機矩陣
3.5  多元正態(tài)分布
3.6  樣本協(xié)方差矩陣估計與矩陣壓縮感知
3.6.1  最大似然估計
3.6.2  多重采樣假設的似然比檢驗(維爾克斯檢驗)
3.7  似然比檢驗
3.7.1  廣義高斯檢測和估計器?相關器結構
3.7.2  采用重復觀測進行檢驗
3.7.3  采用樣本協(xié)方差矩陣進行檢測
3.7.4  多隨機向量的廣義似然比檢驗
3.7.5  線性判別函數(shù)
3.7.6  復隨機向量的相關結構檢測
第4章  非交換隨機矩陣的假設檢驗
4.1  為什么采用非交換隨機矩陣
4.2  協(xié)方差矩陣的偏序:A4.3  完全正映射的偏序:Φ(A)<Φ(B)
4.4  利用優(yōu)化的矩陣偏序關系:A?B
4.5  酉不變范數(shù)的偏序:|||A|||<|||B|||
4.6  多副本正定矩陣的偏序:∑Kk=1Ak≤∑Kk=1Bk
4.7  正算子值隨機變量的偏序:Prob(A≤X≤B)
4.8  使用隨機序的偏序:A≤stB
4.9  量子假設檢測
4.10  多副本量子假設檢驗
第5章  大維隨機矩陣
5.1  大維隨機矩陣:矩量法、斯蒂爾切斯變換和自由概率
5.2  使用大維隨機矩陣的頻譜感知
5.2.1  系統(tǒng)模型
5.2.2  馬爾琴科?帕斯圖爾定律
5.3  矩量法
5.3.1  譜分布極限
5.3.2  極特征值極限
5.3.3  譜分布的收斂速度
5.3.4  標準向量輸入向量輸出模型
5.3.5  廣義密度
5.4  斯蒂爾切斯變換
5.4.1  基本定理
5.4.2  大維隨機漢克爾、馬爾可夫和托普利茲矩陣
5.4.3  隨機矩陣的信息加噪聲模型
5.4.4  使用大維隨機矩陣的廣義似然比檢驗
5.4.5  白噪聲中的大維信號檢測
5.4.6  (A+B)-1B的特征值及其應用
5.4.7  典型相關分析
5.4.8  子空間之間的角度和距離
5.4.9  多元線性模型
5.4.1  0協(xié)方差矩陣的相等性
5.4.1  1多元判別分析
5.5  案例研究與應用
5.5.1  使用大維隨機矩陣的基本實例
5.5.2  斯蒂爾切斯變換
5.5.3  自由解卷積
5.5.4  MIMO系統(tǒng)的最優(yōu)預編碼
5.5.5  馬爾琴科和帕斯圖爾概率分布
5.5.6  極特征值的收斂性與波動
5.5.7  信息加噪聲模型和尖峰模型
5.5.8  假設檢驗和頻譜感知
5.5.9  無線網絡中的能量估計
5.5.1  0多源功率推理
5.5.1  1目標檢測、定位與重構
5.5.1  2智能電網中的狀態(tài)估計和惡意攻擊者
5.5.1  3協(xié)方差矩陣估計
5.5.1  4確定性等價式
5.5.1  5局部故障檢測與診斷
5.6  大維協(xié)方差矩陣的正則估計
5.6.1  協(xié)方差正則估計
5.6.2  聯(lián)合逆矩陣
5.6.3  通過閾值選取實現(xiàn)協(xié)方差正則化
5.6.4  正則樣本協(xié)方差矩陣
5.6.5  協(xié)方差矩陣估計的最佳收斂速率
5.6.6  聯(lián)合平穩(wěn)過程的樣本自協(xié)方差矩陣
5.7  自由概率
5.7.1  大維隨機矩陣和自由卷積
5.7.2  范德蒙矩陣
5.7.3  采用范德蒙矩陣的卷積和解卷積
5.7.4  有限維統(tǒng)計推斷
第6章  凸優(yōu)化
6.1  線性規(guī)劃
6.2  二次規(guī)劃
6.3  半定規(guī)劃
6.4  幾何規(guī)劃
6.5  拉格朗日對偶性
6.6  優(yōu)化算法
6.6.1  內點法
6.6.2  隨機算法
6.7  魯棒優(yōu)化
6.8  多目標優(yōu)化
6.9  無線資源管理優(yōu)化
6.10  實例與應用
6.10.1  多輸入多輸出超寬帶通信系統(tǒng)的頻譜效率
6.10.2  采用非相干接收機的單輸入單輸出通信系統(tǒng)的寬帶波形設計
6.10.3  多輸入單輸出認知無線電的寬帶波形設計
6.10.4  寬帶波束形成設計
6.10.5  用于認知無線電網絡優(yōu)化分解的分層
6.11  小結
第7章  機器學習
7.1  無監(jiān)督學習
7.1.1  基于質心的聚類
7.1.2  k?最近鄰居算法
7.1.3  主成分分析
7.1.4  獨立成分分析
7.1.5  非負矩陣分解
7.1.6  自組織映射
7.2  監(jiān)督學習
7.2.1  線性回歸
7.2.2  Logistic回歸
7.2.3  人工神經網絡
7.2.4  決策樹學習
7.2.5  樸素貝葉斯分類器
7.2.6  支持向量機
7.3  半監(jiān)督學習
7.3.1  約束聚類
7.3.2  聯(lián)合訓練
7.3.3  基于圖形的方法
7.4  直推式學習
7.5  遷移學習
7.6  主動學習
7.7  強化學習
7.7.1  Q?學習
7.7.2  馬爾可夫決策過程
7.7.3  部分可觀測MDP
7.8  基于核的學習
7.9  降維
7.9.1  核主成分分析
7.9.2  多維標度
7.9.3  ISOMAP算法
7.9.4  局部線性嵌入
7.9.5  拉普拉斯特征映射
7.9.6  半定嵌入
7.1  0集合學習
7.1  1馬爾可夫鏈蒙特卡羅
7.1  2濾波技術
7.1  2.1  卡爾曼濾波
7.1  2.2  粒子濾波
7.1  2.3  協(xié)同濾波
7.1  3貝葉斯網絡
7.1  4小結
第8章  敏捷傳輸技術(I):多輸入多輸出
8.1  MIMO的優(yōu)點
8.1.1  陣列增益
8.1.2  分集增益
8.1.3  復用增益
8.2  空時編碼
8.2.1  空時分組編碼
8.2.2  空時網格編碼
8.2.3  分層空時編碼
8.3  多用戶MIMO
8.3.1  空分多址接入
8.3.2  MIMO廣播信道
8.3.3  MIMO多址信道
8.3.4  MIMO干擾信道
8.4  MIMO網絡
8.5  MIMO認知無線電網絡
8.6  小結
第9章  敏捷傳輸技術(Ⅱ):正交頻分復用
9.1  OFDM的實現(xiàn)
9.2  同步
9.3  信道估計
9.4  峰值功率問題
9.5  自適應傳輸
9.6  頻譜成形
9.7  正交頻分多址接入
9.8  MIMO OFDM
9.9  OFDM認知無線電網絡
9.1  0小結
第10章  博弈論
10.1  博弈的基本概念
10.1.1  博弈元素
10.1.2  納什均衡:定義與存在
10.1.3  納什均衡:計算
10.1.4  納什均衡:零和博弈
10.1.5  納什均衡:貝葉斯情形
10.1.6  納什均衡:隨機博弈
10.2  主用戶模擬攻擊博弈
10.2.1  PUE攻擊
10.2.2  兩個玩家的情形:戰(zhàn)略式博弈
10.2.3  隊列動態(tài)特性中的博弈:隨機博弈
10.3  信道同步中的博弈
10.3.1  博弈背景
10.3.2  系統(tǒng)模型
10.3.3  博弈描述
10.3.4  貝葉斯均衡
10.3.5  數(shù)值結果
10.4  協(xié)同頻譜感知中的博弈
目錄ⅩⅦ
10.4.1  虛報攻擊
10.4.2  博弈描述
10.4.3  博弈元素
10.4.4  貝葉斯均衡
10.4.5  數(shù)值結果
第11章  認知無線電網絡
11.1  網絡的基本概念
11.1.1  網絡架構
11.1.2  網絡層
11.1.3  跨層設計
11.1.4  認知無線電網絡面臨的主要挑戰(zhàn)
11.1.5  復雜網絡
11.2  MAC層的信道分配
11.2.1  問題描述
11.2.2  調度算法
11.2.3  解決方案
11.2.4  討論
11.3  MAC層中的調度問題
11.3.1  網絡模型
11.3.2  調度目標
11.3.3  調度算法
11.3.4  CNC算法性能
11.3.5  分布式調度算法
11.4  網絡層中的路由問題
11.4.1  認知無線電中路由面臨的挑戰(zhàn)
11.4.2  靜態(tài)路由
11.4.3  動態(tài)路由
11.5  傳輸層中的擁塞控制
11.5.1  互聯(lián)網中的擁塞控制
11.5.2  認知無線電中擁塞控制面臨的挑戰(zhàn)
11.5.3  TP?CRAHN
11.5.4  早期啟動方案
11.6  認知無線電中的復雜網絡
11.6.1  復雜網絡簡介
11.6.2  認知無線電網絡的連通性
11.6.3  認知無線電網絡中的行為傳播
第12章  認知無線電傳感器網絡
12.1  采用機器學習的入侵檢測
12.2  聯(lián)合頻譜感知和定位
12.3  分布式方位合成孔徑雷達
12.4  無線層析成像
12.5  移動群體傳感
12.6  3S集成
12.7  信息物理系統(tǒng)
12.8  計算
12.8.1  圖形處理器單元
12.8.2  任務分配和負載均衡
12.9  安全和隱私
12.10  小結
附錄
附錄A  矩陣分析
A.1  向量空間和希爾伯特空間
A.2  變換
A.3  跡
A.4  C*代數(shù)基礎
A.5  非交換矩陣值隨機變量
A.6  距離和投影
A.6.1  矩陣不等式
A.6.2  半正定矩陣的偏序
A.6.3  厄米特矩陣的偏序
ⅩⅧ目錄
附錄B  縮略語中英文對照

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