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Enregistrement W3182309252 · doi:10.1109/tgcn.2021.3097051

Resource Allocation of Hybrid VLC/RF Systems With Light Energy Harvesting

2021· article· en· W3182309252 sur OpenAlexafffund
Shayan Zargari, Mehrdad Kolivand, S. Alireza Nezamalhosseini, Bahman Abolhassani, Lawrence R. Chen, Mohammad Hossein Kahaei

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Green Communications and Networking · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueOptical Wireless Communication Technologies
Établissements canadiensMcGill UniversityUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologies
Mots-clésVisible light communicationTime division multiple accessComputer scienceChannel (broadcasting)Telecommunications linkThroughputMathematical optimizationResource allocationWirelessMaximizationComputer networkTelecommunicationsMathematicsElectrical engineeringEngineeringLight-emitting diode

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we study the problem of maximizing the sum throughput of${K}$users in a hybrid heterogeneous visible light communication (VLC)/radio frequency (RF) wireless communication system. This is done by optimizing the transmission time intervals of a time division multiple access (TDMA) scheme allocated to the users in two different downlink (DL) scenarios. In both scenarios, using the harvested energy, each user transmits its signal in an optimal allocated time interval over the uplink (UL) channel. In the first scenario, a lightwave powered communication network (LPCN)-based VLC system is used to radiate only optical energy to be harvested by the users over DL channel. Specifically, UL sum-rate maximization problem is formulated by optimizing UL time allocations. In the second scenario, a time switching-based simultaneous lightwave information and power transfer (TS-based SLIPT) is considered where the light-emitting diode (LED) transmitter sends both information and power simultaneously over DL channel. Specifically, we propose a multi-objective optimization problem (MOOP) to study the trade-off between the UL and DL sum-rates. The non-convex MOOP framework is then transformed into an equivalent form, which yields a set of Pareto optimal resource allocation policies. The effectiveness of the proposed approaches is illustrated through numerical results.

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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,205
Écart entre enseignants0,187 · 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

Citations30
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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