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Enregistrement W4321608109 · doi:10.1109/tmc.2023.3248376

Time-Varying Resource Graph Based Processing on the Way for Space-Terrestrial Integrated Vehicle Networks

2023· article· en· W4321608109 sur OpenAlexaff
Long Chen, Feilong Tang, Jiacheng Liu, Xu Li, Yanmin Zhu, Jiadi Yu, Laurence T. Yang, Zhetao Li, Bin Yao, Yichuan Yu

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Mobile Computing · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSatellite Communication Systems
Établissements canadiensSt. Francis Xavier University
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésComputer scienceNetwork topologyResource (disambiguation)GraphTheoretical computer scienceDistributed computingComputer network

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Desirable information processing in space-terrestrial integrated vehicle networks (STINs) handles data distributed in different satellites while transmitting, where efficient modeling time-varying resources is critical. Existing works are not applicable to STINs, however, because they lack the joint consideration of different movement patterns and fluctuating loads. In this paper, we propose the <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">Time-Varying Resource Graph (TVRG)</i> to model dynamic resources in STINs, by leveraging the advantages of software-defined networking in flexible resource management. Firstly, we propose the <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">STIN mobility model</i> to uniformly model different movement patterns in STINs. Then, we propose a <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">layered Resource Modeling and Abstraction (RMA)</i> approach, where evolutions of node resources are modeled as Markov processes, by encoding predictable topologies and influences of fluctuating loads as states. Besides, we propose the low-complexity domain resource abstraction algorithm by defining two mobility-based and load-aware partial orders on resource abilities. Finally, we formulate the <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">TVRG-based Processing on the Way (TPoW)</i> problem for data flows with processing requirements and multiple sources. We propose a <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">Multi-level Processing on the Way (MPoW)</i> approach with a bounded approximation ratio, realizing adaptive matching of resources and demands of processing and transmission. To evaluate the RMA approach, we propose a <italic xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">TVRG-based Routing (TR)</i> algorithm for time-sensitive and bandwidth-intensive data flows, with the multi-level on-demand scheduling ability. Comprehensive simulation results demonstrate that our RMA-TR and MPoW outperform most related schemes by decreasing nearly 40% bandwidth consumption with the shortest end-to-end delay.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,893
Score d'incertitude au seuil0,844

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,224 · 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 tête enseignante, 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

Citations12
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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