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Enregistrement W2969412642 · doi:10.1109/joe.2019.2931853

A Simulation Study for Long-Range Underwater Acoustic Networks in the High North

2019· article· en· W2969412642 sur OpenAlexafffund
Konstantinos Pelekanakis, Roberto Petroccia, Yannis Fountzoulas, Dale Green, Stefano Fioravanti, João Alves, Stéphane Blouin, Sean Pecknold

Notice bibliographique

RevueIEEE Journal of Oceanic Engineering · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueUnderwater Vehicles and Communication Systems
Établissements canadiensDefence Research and Development Canada
Organismes subventionnairesDefence Research and Development Canada
Mots-clésPhysical layerComputer scienceUnderwater acoustic communicationNetwork packetEnergy consumptionComputer networkBandwidth (computing)Routing protocolUnderwaterNetwork layerReal-time computingTelecommunicationsEngineeringWirelessElectrical engineeringLayer (electronics)Geography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In stark contrast to a typical underwater acoustic network (UAN) deployed in mid-latitudes, ice-covered environments make network deployment difficult and expensive. A limited number of nodes must cover ranges of hundreds of kilometers. We tackle the network design in three layers: engineering, physical, and networking. At the engineering layer, we investigate hardware and bandwidth limitations for real-world implementation. Based on the proposed bandwidth, we design a software modem equipped with three waveforms achieving 1.8, 21.4, and 96.2 b/s. The packet error rate performance is computed with a channel simulator that takes realistic environmental parameters. Our simulations show that ranges of more than 100 km can be achieved in two High North areas during summer months provided that the point-to-point links exploit the ducted sound propagation. However, during winter months, this performance may not be always possible and multiple hops may be needed to cover the same range. Finally, based on the outcomes of the physical layer, an adaptive cross-layer routing protocol, termed network-aware adaptive routing (NADIR), is simulated. Link quality, energy consumption, and topological data are used to select the best coded modulation scheme and relay node in the next transmission slot. Our results show that the use of an adaptive strategy offers higher packet delivery and lower energy consumption than a nonadaptive strategy.

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)0,002
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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,049

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations15
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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