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Enregistrement W2299849772 · doi:10.47749/t/unicamp.2007.398665

Minimização do efeito de anomalia em redes IEEE 802.11 usando SNR para controlar o CW

2007· dissertation· pt· W2299849772 sur OpenAlexfundno aff
Debora Meyhofer Ferreira

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typedissertation
Languept
DomaineComputer Science
ThématiqueWireless Networks and Protocols
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDefense Advanced Research Projects AgencyFederation for the Humanities and Social Sciences
Mots-clésEthernetHumanitiesPhysicsComputer scienceComputer networkPhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A Ethernet existe há mais de 20 anos e a "wireless ethernet" (ethernet sem fio), conhecida como o padrão 802.11, há mais de sete anos.Extensões do padrão original, tais como o 802.11g, foram criados para garantir maiores taxas de transmissão.No entanto, existem condições que afetam o seu desempenho.Um desses casos, conhecido como performance anomaly, ou anomalia de desempenho, ocorre quando em uma rede infraestruturada existem estações móveis (STAs) transmitindo com taxas diferentes.Nesse caso, uma STA a uma taxa baixa ocupa o canal por um longo período, degradando o desempenho das demais estações e comprometendo o funcionamento de toda a rede.Esse trabalho constata e quantifica essa anomalia e determina um método de priorizar as STAs com uma taxa de transmissão alta, objetivando a redução do efeito da anomalia.Essa priorização é feita alterando-se a janela de contenção de acordo com a relação sinal ruído da STA.O mecanismo é modelado matematicamente e avaliado através de simulação com o software Network Simulator.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,336
Écart entre enseignants0,304 · 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

Citations1
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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