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Enregistrement W2155165039 · doi:10.1109/tcomm.2012.081012.100156

Performance Analysis for Multihop Relaying Channels with Nakagami-m Fading: Ergodic Capacity Upper-Bounds and Outage Probability

2012· article· en· W2155165039 sur OpenAlexaff
Vahid Asghari, Daniel Benevides da Costa, Sonia Aı̈ssa

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Communications · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCooperative Communication and Network Coding
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche ScientifiqueUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNakagami distributionFadingErgodic theoryUpper and lower boundsTopology (electrical circuits)Independent and identically distributed random variablesMoment-generating functionComputer scienceSignal-to-noise ratio (imaging)Channel state informationContext (archaeology)MathematicsChannel capacityChannel (broadcasting)TelecommunicationsProbability density functionWirelessRandom variableStatisticsCombinatoricsMathematical analysis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper investigates the ergodic capacity and outage probability performance of multihop relaying networks subject to independent non-identically distributed Nakagami-m fading. Particularly, we exploit a typical amplify-and-forward relaying system with an arbitrary number of cooperative intermediate relays and no direct link between the source and destination nodes. In our analysis, channel state information is assumed to be known only at the receiving nodes and the cooperative links may have distinct fading parameters and distinct average signal-to-noise ratio (SNR) levels. In this context, a tight closed-form upper bound expression for the ergodic capacity is derived. For this, firstly the moment generating function (MGF) of the inverse of the end-to-end SNR is obtained in closed-form. Then, making use of this expression, an upper bound for the ergodic capacity is attained. Thereafter, we investigate the end-to-end outage probability performance of the multihop relaying channels in Nakagami-m fading by making use of the aforementioned MGF expression. Finally, Monte-Carlo simulation results are provided and show the tightness of the proposed bounds.

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)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,099
Tête enseignante GPT0,292
Écart entre enseignants0,194 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations26
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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