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Enregistrement W4205187464 · doi:10.2172/1838194

Roundtable Report: Terahertz and 6G Wireless Communications in Science and Extreme Environments

2020· report· en· W4205187464 sur OpenAlexaff
Thomas Ndousse-Fetter, Nicholas A. Peters, Telex M. N. Ngatched, Dantong Yu, Wenji Wu

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typereport
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSatellite Communication Systems
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWirelessTelecommunicationsTerahertz radiationWireless broadbandComputer scienceSoftware deploymentVisible light communicationControl communicationsPersonal Communications ServiceOptical wireless communicationsOptical wirelessWireless networkCommunications systemWi-Fi arrayEngineeringElectrical engineeringPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The main objective of the roundtable is to bring together computer scientists and wireless communications experts from industry, academia, and government to explore the electromagnetic spectrum in the Terahertz (THz) bands for ultra-high-speed short-distance wireless communications in extreme environments. This new generation of THz wireless communications is the key to future machine-to-machine communications critical for the mass deployment of an intelligent Internet of Things (IoT). The roundtable discussion explores THz and 6G wireless technologies along with Visible Light Communications (VLC), intelligent reflection surfaces, free-space quantum and optical communications, and nano communications. The roundtable considers the suitability of these technologies for extreme environments from the nanoscale to the mesoscale for the following: scientific facilities and associated instruments, as well as industry, and manufacturing. Such use cases are not traditionally the primary customer of commercial wireless networks which are focused on personal broadband voice and data communications. Finally, the discussion identifies high-level opportunities and challenges for leveraging THz and 6G wireless communications and related Artificial Intelligence (AI) that can catalyze the advancement of the development of hyperconnected smart scientific instruments and facilities

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,056
Score d'incertitude au seuil0,186

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0090,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0560,053

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 Opus0,134
Tête enseignante GPT0,309
Écart entre enseignants0,176 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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