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Enregistrement W4324118559 · doi:10.1109/iotsms58070.2022.10062157

A Detailed Analysis of Qualitative and Quantitative Factors in Realization of 6G Communication

2022· article· en· W4324118559 sur OpenAlexaff
Mohammad Alja’afreh, Ali Karime, Sahel Alouneh, Abdulmotaleb El Saddik

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Communication Technologies
Établissements canadiensRoyal Military College of CanadaRoyal Ottawa Mental Health CentreUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceTelecommunicationsSoftware deploymentService (business)Consistency (knowledge bases)Realization (probability)Computer securityData scienceRisk analysis (engineering)BusinessMarketingArtificial intelligenceSoftware engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Undoubtedly, the world has so far faced a pandemic which is reshaping daily lives and business activities. Even at current endemic stages, special focus on maintaining physical distancing norms for curbing the expeditious spread of the disease, many institutions, individuals and industries rely on communications networks or telecoms for ensuring service consistency to avoid complete termination of their business operations and other activities. This has put enormous pressure on mobile networks and communication systems thereby making the technology experts to think more about introducing rapid speed, vast coverage and high connectivity networks. The extensive application of fresh communication networks and enabling technologies have impelled the advent of 6G communication networks. As 6G is still in its inception phase, its complete realization requires a proper and high understanding of diverse quantitative and qualitative factors supporting its deployment. From this standpoint, this survey article intends to deeply explore 6G networks, their significance and prerequisites. This paper provides a succinct theoretical background of 6G technology, and reviews the diverse enabling technologies and existing works undertaken on core technologies. It explores the prevailing gaps in research for providing readers to gain information regarding challenges in perfect 6G network realization and implementation thus paving the road for a successful 6G vision.

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)0,000
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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,279
Score d'incertitude au seuil0,234

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,062
Tête enseignante GPT0,353
Écart entre enseignants0,291 · 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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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