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Enregistrement W2102480603 · doi:10.1109/twc.2007.05162

Adaptive scheduling for MIMO wireless networks: cross-layer approach and application to HSDPA

2007· article· en· W2102480603 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Wireless Communications · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Network Optimization
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesMedical Research Council
Mots-clésComputer scienceMIMOLink adaptationScheduling (production processes)Telecommunications linkComputer networkNetwork packetWirelessMulti-user MIMOMaximum throughput schedulingTransmitter power outputWireless networkPower controlReal-time computingRound-robin schedulingFadingFair-share schedulingChannel (broadcasting)Mathematical optimizationPower (physics)TelecommunicationsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we consider the scheduling problem in multiple-input multiple-output (MIMO) wireless networks. The main important characteristic of an optimal scheduler is to maximize throughput while servicing users in a fair manner. Herein, we formulate MIMO scheduling as a generalized assignment problem (GAP) and propose a general solution for the GAP, namely, a cross-layer MIMO scheduler (CMS), which uses a novel adaptive proportional fairness (APF) mapping approach in conjunction with a new fast transmit antenna selection (FTAS) technique, to determine the set of users to transmit to and the antenna over which the data associated to each user should be transmitted. The proposed scheduler is applied for packet transmission in high-speed downlink packet access (HSDPA), taking advantage of the use of adaptive modulation and coding while coping with the constraints on the maximum number of simultaneous codes a user equipment can support, the limited uplink signalling, and the absence of fast power control. Numerical results show that the proposed CMS provides up to 70% increase in total throughput compared to other scheduling schemes

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.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,803
Score d'incertitude au seuil1,000

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 technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,258 · 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