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Enregistrement W4226081688 · doi:10.1109/access.2022.3167058

RLBEEP: Reinforcement-Learning-Based Energy Efficient Control and Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

2022· article· en· W4226081688 sur OpenAlexaff
Ali Forghani Elah Abadi, Seyyed Amir Asghari, Mohammadreza Binesh Marvasti, Golnoush Abaei, Morteza Nabavi, Yvon Savaria

Notice bibliographique

RevueIEEE Access · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueEnergy Efficient Wireless Sensor Networks
Établissements canadiensPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésReinforcement learningComputer scienceWireless sensor networkRouting protocolEnergy consumptionComputer networkWireless Routing ProtocolKey distribution in wireless sensor networksWireless networkDistributed computingNode (physics)Zone Routing ProtocolDynamic Source RoutingScheduling (production processes)Routing (electronic design automation)WirelessArtificial intelligenceEngineeringTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

One of the most important topics in the field of wireless sensor networks is the development of approaches to improve network lifetime. In this paper, an energy-efficient control and routing protocol for wireless sensor networks is presented. This algorithm is based on reinforcement learning for energy management in the network. This protocol seeks to optimize routing policies to maximize the long-term reward received by each node, using reinforcement learning, which is a machine learning approach. In order to improve the lifetime of wireless sensor network, three energy management approaches have been proposed. The first approach is to navigate correctly using reinforcement learning to reduce the length of the routes and to improve energy consumption. The second approach is to exploit a sleep scheduling technique to improve node energy consumption. The last approach is used to restrict data transmission of each node based on the received data change rate. Simulation results show that in terms of network lifespan, the proposed method significantly outperforms previous reported methods.

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: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
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 GPT0,272
Écart entre enseignants0,255 · 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
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations62
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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