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DNN 기반의 오류정정부호 복호화 기법 성능 분석

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dc.contributor.authorJung Hun, Kim-
dc.contributor.authorSoonhee, Kwon-
dc.contributor.authorShin, Dong Joon-
dc.date.accessioned2021-08-02T12:51:18Z-
dc.date.available2021-08-02T12:51:18Z-
dc.date.created2021-05-14-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.urihttps://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/15904-
dc.description.abstract본 논문은 디지털 통신 시스템 등에서 필수적으로 사용되는 오류정정부호의 Deep Neural Network (DNN) 구조를 이용한 복호화 기법을 분석한다. 채널에서 수신된 경판정(Hard-decision) 값을 이용한 DNN 기반의 복호기법과 연판정(Soft-decision) 값을 이용한 DNN 기반의 복호기법의 성능을 비교한다. 성능을 비교하는 척도로써 Bit Error Rate(BER)을 사용하였고 경판정을 이용한 학습의 성능이 연판정을 이용한 성능보다 우수했으며, 두 방법 모두 학습 횟수가 증가할수록 성능이 향상됨을 보였다.-
dc.language한국어-
dc.language.isoko-
dc.publisher한국통신학회-
dc.titleDNN 기반의 오류정정부호 복호화 기법 성능 분석-
dc.title.alternativeAnalysis of DNN-based Decoding of Error Correcting Codes-
dc.typeArticle-
dc.contributor.affiliatedAuthorShin, Dong Joon-
dc.identifier.bibliographicCitation한국통신학회 학술대회논문집, pp.508 - 509-
dc.relation.isPartOf한국통신학회 학술대회논문집-
dc.citation.title한국통신학회 학술대회논문집-
dc.citation.startPage508-
dc.citation.endPage509-
dc.type.rimsART-
dc.type.docTypeProceeding-
dc.description.journalClass3-
dc.description.isOpenAccessN-
dc.description.journalRegisteredClassother-
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서울 공과대학 > 서울 융합전자공학부 > 1. Journal Articles

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