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Enregistrement W2074141110 · doi:10.1109/tvt.2012.2183400

Throughput and Energy Optimization in Wireless Networks: Joint MAC Scheduling and Network Coding

2012· article· en· W2074141110 sur OpenAlexaff
Raheleh Niati, Amir H. Banihashemi, Thomas Kunz

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Vehicular Technology · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCooperative Communication and Network Coding
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLinear network codingComputer scienceWireless networkMaximum throughput schedulingScheduling (production processes)Computer networkMulticastWirelessDistributed computingWireless WANRadio resource managementDynamic priority schedulingWi-Fi arrayMathematical optimizationRound-robin schedulingQuality of serviceTelecommunicationsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper studies joint scheduling and network coding in wireless multicast networks with independent sources. Designing a network coding solution for wireless networks involves scheduling interference-free transmissions and optimizing a performance measure for the predetermined scheduling sets, followed by constructing network codes for the specific solution. In such a design process, the results of prior steps need to provide enough information to the subsequent steps. In this paper, we formulate a linear optimization problem whose results can be used to design a coding solution. We build our work on previous works and present statistics that show the importance of incorporating unequal timeshares in designing network codes. In particular, our statistics show a throughput improvement of about 35% in maximum flow problems and energy savings between 13% and 30%, depending on the network size, in minimum energy problems. We also present the requirements of code construction algorithms for wireless networks that capture the broadcast property of these networks and can design proper codes when timeshares are unequal. In particular, the adaptation of a centralized network coding scheme for wireless networks is discussed. Overall, the work reported here provides a three-step solution to derive network codes that optimize a performance criterion of interest while also solving the scheduling problem in multihop wireless networks.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,935
Score d'incertitude au seuil0,705

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations17
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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