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Enregistrement W2154649555 · doi:10.1142/s1793830912500383

STRONG CONNECTIVITY IN SENSOR NETWORKS WITH GIVEN NUMBER OF DIRECTIONAL ANTENNAE OF BOUNDED ANGLE

2012· article· en· W2154649555 sur OpenAlexaff
Stefan Dobrev, Evangelos Kranakis, Danny Kriz̧anc, Jaroslav Opatrny, Oscar Morales Ponce, Ladislav Stacho

Notice bibliographique

RevueDiscrete Mathematics Algorithms and Applications · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueMobile Ad Hoc Networks
Établissements canadiensSimon Fraser UniversityConcordia UniversityCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOmnidirectional antennaAntenna (radio)Computer scienceRange (aeronautics)Directional antennaTransmission (telecommunications)Set (abstract data type)Orientation (vector space)Wireless sensor networkBounded functionThroughputTopology (electrical circuits)Computer networkTelecommunicationsWirelessElectrical engineeringMathematicsEngineeringGeometryAerospace engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Traditional approaches to connectivity in sensor networks are based on the omnidirectional antenna model which relies on the assumption that the sensors send and receive in all directions. Current technologies make possible the utilization of sensors with directional antenna capabilities whereby the sensors send and/or receive along a sector of a predefined angle (or beam-width). Although several researchers in the scientific literature have investigated the impact of directional antennae on network throughput, energy consumption, as well as security very little is known concerning the effect of directional antennae on its connectivity. In this paper, we introduce for the first time a new sensor model with each sensor being able to transmit in any one of k directions, for some fixed k, and explore the algorithmic limits and potential of such a directional antenna model. More specifically, given a set of n sensors in the plane, we consider the problem of establishing a strongly connected ad hoc network from these sensors using directional antennae. In particular, we prove that given such set of sensors, each equipped with k, 1 ≤ k ≤ 5, directional antennae with any angle of transmission, these antennae can be oriented in such a way that the resulting communication structure is a strongly connected digraph spanning all n sensors. Moreover, the transmission range of the antennae is at most [Formula: see text] times the optimal range (a range necessary to establish a connected network on the same set of sensors using omnidirectional antennae). The algorithm which constructs this orientation runs in O(n) time provided a minimum spanning tree on the set of sensors is given. We show that our solution can be used to give a tradeoff on the range and angle when each sensor has one antenna. Further, we also prove that for two antennae it is NP-hard to decide whether such an orientation exists if both the transmission angle and range are small for each antennae.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0020,005
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,247 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

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

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

En bref

Citations14
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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