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Enregistrement W2961179947 · doi:10.1109/icc.2019.8761672

Covariance Based Joint Activity and Data Detection for Massive Random Access with Massive MIMO

2019· article· en· W2961179947 sur OpenAlexaff
Zhilin Chen, Foad Sohrabi, Ya‐Feng Liu, Wei Yu

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueIoT Networks and Protocols
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCovarianceComputer scienceFalse alarmMIMOEstimatorBase stationSequence (biology)AlgorithmRandom accessSet (abstract data type)Real-time computingStatisticsArtificial intelligenceComputer networkMathematicsChannel (broadcasting)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper considers a grant-free random access scenario for massive machine-type communications (mMTC) in which the devices are sporadically active with small payloads. Each active device transmits the identification information as well as the data symbol by selecting a sequence from a pre-assigned sequence set, and the base-station (BS) detects both the device activity and the data by detecting which sequences are transmitted. This paper makes an observation that in the massive multiple-input multiple-output (MIMO) regime, where the BS is equipped with a large number of antennas, a covariance based detection scheme that solves a maximum likelihood estimation problem is more effective than the approximate message passing (AMP) based compressed sensing approach for sequence detection. A main contribution of this paper is an analytic framework capable of accurately predicting the performance of the proposed scheme in terms of the probabilities of false alarm and missed detection. The analysis is based on the asymptotic properties of the maximum likelihood estimator under a nonstandard condition. Simulation results validate the analysis, and demonstrate that as compared to the AMP based approach, the covariance based approach achieves lower error probabilities, especially when the sequence length is short, as is often the case for low-latency mMTC.

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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations123
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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