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Enregistrement W4255569650 · doi:10.32920/ryerson.14645349.v1

A Performance Study of TCP on Ad Hoc Networks

2021· preprint· en· W4255569650 sur OpenAlexaff
Umair Saeed Qureshi

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueMobile Ad Hoc Networks
Établissements canadiensOntario College of Art and Design
Organismes subventionnairesTürkiye Atom Enerjisi Kurumu
Mots-clésComputer networkComputer scienceDestination-Sequenced Distance Vector routingDynamic Source RoutingLink-state routing protocolDSRFLOWOptimized Link State Routing ProtocolRouting protocolDistance-vector routing protocolDistributed computingNetwork packet

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ad-hoc networks, characterized by highly dynamic multi hop wireless cormectivity, offer challenges related to unique issues of congestion, channel error, routing instability and network partitioning. Dealing with these issues requires precise detection of network states, which we accomplished by measuring appropriate metrics, such as packet out of order, inter-arrival delay differences, connection throughput, round trip time etc. We evaluated the performance of TCP under variety of network conditions running two important routing protocols namely Dynamic Source Routing (DSR) and Dynamic Sequential Distance Vector (DSDV) routing. These protocols belong to different class of routing protocols. DSR is an on-demand whereas DSDV is a link-state routing protocol. In this project, we carried out detailed simulations of a sizable ad-hoc network using NS2 to study the dynamics of the two routing protocols related to the performance of TCP by calculating the above metrics. We observed that congestion in ad-hoc network exhibits dynamic behavior and sometime it is not as bad as in case of fixed networks. For example we observed that node mobility introduces transience to congestion by dissipating congestion at bottleneck nodes. We observed in at least one scenario that node movement totally avoids congestion. We evaluated the performance under channel error conditions by measuring packets out of order and packet losses for both protocols. We also studied the routing characteristics of both protocols under identical mobility conditions. Finally, we evaluated the worst-case performance under extreme network condition by combining congestion, channel error and node mobility.

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)0,003
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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,248
Écart entre enseignants0,228 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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