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Enregistrement W2951689405 · doi:10.1109/jiot.2019.2923810

Full Lifecycle Infrastructure Management System for Smart Cities: A Narrow Band IoT-Based Platform

2019· article· en· W2951689405 sur OpenAlexaff
Sifan Chen, Chungang Yang, Jiandong Li, F. Richard Yu

Notice bibliographique

RevueIEEE Internet of Things Journal · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueIoT Networks and Protocols
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesFundamental Research Funds for the Central UniversitiesSoutheast UniversityHuawei TechnologiesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésComputer scienceUploadInternet of ThingsTransmission (telecommunications)Mobile deviceContext (archaeology)Radio-frequency identificationTelecommunicationsEmbedded systemComputer securityOperating system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The mobile telecom carriers have deployed massive infrastructures that support or carry the data signal transmission. Most of them are passive devices lacking the ability to actively monitor and automatically report information, which are called “dumb devices.” At present, the dumb device management has problems, such as information incomplete or inaccurate, and lack of dynamic update mechanism. For catering to the construction of smart cities, we design an information management system considering the full lifecycle management for dumb devices to realize real-time or periodical context awareness and information transmission based on narrow band Internet of Things (NB-IoT). Compared to the existing radio frequency identification (RFID)-based solutions, which require RFID readers and electronic tags and have a limited sensing distance, the NB-IoT-based solution for dumb device management has advantages in transmission distance and communication stability. The NB-IoT terminal is attached to the dumb device, and a global positioning system module is installed on it to obtain the positioning information. The NB-IoT terminal is controlled by an real-time clock (RTC) alarm to periodically enter the low power mode and then wake up to automatically collect the location and battery information and upload it to the server. The application objects of this information management system can be extended to dumb devices in other industries.

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)0,000
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,204 · 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

Citations27
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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