Zeitschriftenartikel zum Thema „Time-Varying capacity networks“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Time-Varying capacity networks" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Sas, Bart, Elena Bernal-Mor, Kathleen Spaey, Vicent Pla, Chris Blondia und Jorge Martinez-Bauset. „Modelling the time-varying cell capacity in LTE networks“. Telecommunication Systems 55, Nr. 2 (08.08.2013): 299–313. http://dx.doi.org/10.1007/s11235-013-9782-2.
Der volle Inhalt der QuelleKUMARI, SUCHI, und ANURAG SINGH. „TIME-VARYING NETWORK MODELING AND ITS OPTIMAL ROUTING STRATEGY“. Advances in Complex Systems 21, Nr. 02 (März 2018): 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219525918500066.
Der volle Inhalt der QuelleBhadra, Sandeep, Yingdong Lu und Mark S. Squillante. „Optimal capacity planning in stochastic loss networks with time-varying workloads“. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 35, Nr. 1 (12.06.2007): 227–38. http://dx.doi.org/10.1145/1269899.1254909.
Der volle Inhalt der QuelleAbrantes, F., Joao Taveira Araújo und M. Ricardo. „Explicit Congestion Control Algorithms for Time Varying Capacity Media“. IEEE Transactions on Mobile Computing 10, Nr. 1 (Januar 2011): 81–93. http://dx.doi.org/10.1109/tmc.2010.143.
Der volle Inhalt der QuelleAmiri, Ali, und Hasan Pirkul. „Routing and capacity assignment in backbone communication networks under time varying traffic conditions“. European Journal of Operational Research 117, Nr. 1 (August 1999): 15–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0377-2217(98)00162-3.
Der volle Inhalt der QuelleSupittayapornpong, Sucha, und Poompat Saengudomlert. „Joint Flow Control, Routing and Medium Access Control in Random Access Multi-Hop Wireless Networks with Time Varying Link Capacities“. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 8, Nr. 1 (01.08.2009): 22–31. http://dx.doi.org/10.37936/ecti-eec.201081.171988.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Ping, Xiao-Long Chen, Ming Tang und Shi-Min Cai. „Coupled Dynamic Model of Resource Diffusion and Epidemic Spreading in Time-Varying Multiplex Networks“. Complexity 2021 (27.03.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6629105.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Yao, Renren Wang, Hongqian Lu, Xingxing Song, Yahan Deng und Wuneng Zhou. „Adaptive Event-Triggered Synchronization of Networked Neural Networks with Time-Varying Delay Subject to Actuator Saturation“. Complexity 2021 (07.07.2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9957624.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Junyi, Shuai Zhang, Weiqiang Sun und Weisheng Hu. „Dimensioning access link capacity for time-varying traffic with mixed packet streams and circuit connections“. Journal of Optical Communications and Networking 13, Nr. 11 (20.08.2021): 276. http://dx.doi.org/10.1364/jocn.432651.
Der volle Inhalt der QuelleKennedy, Okokpujie, Emmanuel Chukwu, Olamilekan Shobayo, Etinosa Noma-Osaghae, Imhade Okokpujie und Modupe Odusami. „Comparative analysis of the performance of various active queue management techniques to varying wireless network conditions“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 9, Nr. 1 (01.02.2019): 359. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v9i1.pp359-368.
Der volle Inhalt der QuelleKarimi, Hamid Reza, Neil A. Duffie und Sergey Dashkovskiy. „Local Capacity $H_{\infty}$ Control for Production Networks of Autonomous Work Systems With Time-Varying Delays“. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, Nr. 4 (Oktober 2010): 849–57. http://dx.doi.org/10.1109/tase.2010.2046735.
Der volle Inhalt der QuelleIslam, Md Tariqul, M. Jahangir Hossain, Md Ahasan Habib und Muhammad Ahsan Zamee. „Adaptive Hosting Capacity Forecasting in Distribution Networks with Distributed Energy Resources“. Energies 18, Nr. 2 (09.01.2025): 263. https://doi.org/10.3390/en18020263.
Der volle Inhalt der QuelleАндрій Мазарчук und Ганна Більовська. „УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У МОДЕЛЯХ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ“. International Journal of Innovative Technologies in Economy, Nr. 8(20) (30.11.2018): 26–31. http://dx.doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30112018/6211.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Huan, Hai-Feng Zhang, Pei-Can Zhu und Chuang Ma. „Interplay of simplicial awareness contagion and epidemic spreading on time-varying multiplex networks“. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 32, Nr. 8 (August 2022): 083110. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099183.
Der volle Inhalt der QuelleIacob, Stefan, und Joni Dambre. „Exploiting Signal Propagation Delays to Match Task Memory Requirements in Reservoir Computing“. Biomimetics 9, Nr. 6 (14.06.2024): 355. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics9060355.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jin, Hongping Zhang, Huasheng Liu und Shiyan Wang. „Multi-Objective Planning of Commuter Carpooling under Time-Varying Road Network“. Sustainability 16, Nr. 2 (11.01.2024): 647. http://dx.doi.org/10.3390/su16020647.
Der volle Inhalt der QuelleCen, Yi, Mingliu Liu, Deshi Li, Kaitao Meng und Huihui Xu. „Double-Scale Adaptive Transmission in Time-Varying Channel for Underwater Acoustic Sensor Networks“. Sensors 21, Nr. 6 (23.03.2021): 2252. http://dx.doi.org/10.3390/s21062252.
Der volle Inhalt der QuelleLian, Xie, Xiaolong Hu, Liangsheng Shi, Jinhua Shao, Jiang Bian und Yuanlai Cui. „Identification of Time-Varying Conceptual Hydrological Model Parameters with Differentiable Parameter Learning“. Water 16, Nr. 6 (20.03.2024): 896. http://dx.doi.org/10.3390/w16060896.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Jiayin, Xinjie Guan, Fuliang Yang und Xili Wan. „An Accelerated Maximum Flow Algorithm with Prediction Enhancement in Dynamic LEO Networks“. Sensors 25, Nr. 8 (17.04.2025): 2555. https://doi.org/10.3390/s25082555.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xu, Hai Fang, Yuan Gao, Xingjie Wang, Kan Wang und Zheng Liu. „Computation Offloading and Resource Allocation Based on P-DQN in LEO Satellite Edge Networks“. Sensors 23, Nr. 24 (17.12.2023): 9885. http://dx.doi.org/10.3390/s23249885.
Der volle Inhalt der QuelleBabaei, Farshad, Amin Safari, Meisam Farrokhifar, Mahmoud Ayish Younis und Anas Quteishat. „Participation of Electric Vehicles in a Delay-Dependent Stability Analysis of LFC Considering Demand Response Control“. Electronics 11, Nr. 22 (10.11.2022): 3682. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11223682.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Huanyin, Wencong Tao und Xinlei Hu. „A Line Planning Approach for High-Speed Rail Networks with Time-Dependent Demand and Capacity Constraints“. Mathematical Problems in Engineering 2019 (17.03.2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7509586.
Der volle Inhalt der QuelleŞahin, Gökhan, und Murat Azizoğlu. „Optical layer survivability for single and multiple service classes“. Journal of High Speed Networks 10, Nr. 2 (01.01.2001): 91–108. https://doi.org/10.3233/hsn-2001-197.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Faming, Xingfang Zhao, Chengze Du, Kaiwen Zheng, Zhuang Shi und Hao Wang. „Pressure and Temperature Prediction of Oil Pipeline Networks Based on a Mechanism-Data Hybrid Driven Method“. Information 15, Nr. 11 (05.11.2024): 709. http://dx.doi.org/10.3390/info15110709.
Der volle Inhalt der QuelleAlmeida, Dilini, Jagadeesh Pasupuleti, Shangari K. Raveendran und M. Reyasudin Basir Khan. „Monte Carlo analysis for solar PV impact assessment in MV distribution networks“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 23, Nr. 1 (01.07.2021): 23. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v23.i1.pp23-31.
Der volle Inhalt der QuelleTaboada, Ianire, und Fidel Liberal. „A Novel Scheduling Index Rule Proposal for QoE Maximization in Wireless Networks“. Abstract and Applied Analysis 2014 (2014): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2014/647157.
Der volle Inhalt der QuelleGowrishankar, Gowrishankar, Bhargavi Gaurav Deshpande, Dhiraj Singh, Awakash Mishra, Zeeshan Ahmad Lone und Bharat Bhushan. „Enhancing Energy Efficiency in Heterogeneous Cyber Security Networks Using Deep Q-Networks Data Routing“. Journal of Cybersecurity and Information Management 14, Nr. 1 (2024): 160–78. http://dx.doi.org/10.54216/jcim.140111.
Der volle Inhalt der QuelleSzu, Yu-Chin. „A Fuzzy Dropper for Proportional Loss Rate Differentiation under Wireless Network with a Multi-State Channel“. Mathematical Problems in Engineering 2012 (2012): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2012/827137.
Der volle Inhalt der QuelleDechouniotis, Dimitrios, Nikolaos Athanasopoulos, Aris Leivadeas, Nathalie Mitton, Raphael Jungers und Symeon Papavassiliou. „Edge Computing Resource Allocation for Dynamic Networks: The DRUID-NET Vision and Perspective“. Sensors 20, Nr. 8 (13.04.2020): 2191. http://dx.doi.org/10.3390/s20082191.
Der volle Inhalt der QuelleRabet, Iliar, Shunmunga Priyan Selvaraju, Hossein Fotouhi, Mário Alves, Maryam Vahabi, Ali Balador und Mats Björkman. „SDMob: SDN-Based Mobility Management for IoT Networks“. Journal of Sensor and Actuator Networks 11, Nr. 1 (21.01.2022): 8. http://dx.doi.org/10.3390/jsan11010008.
Der volle Inhalt der QuelleLeontyev, А. S., und D. V. Zhmatov. „Study of the probabilistic and temporal characteristics of wireless networks using the CSMA/CA access method“. Russian Technological Journal 12, Nr. 2 (10.04.2024): 67–76. http://dx.doi.org/10.32362/2500-316x-2024-12-2-67-76.
Der volle Inhalt der QuelleIvanovich Vatin, Nikolai, und Rama Sundari. „Securing electric transportation networks: A machine learning-driven cyber threat detection“. MATEC Web of Conferences 392 (2024): 01184. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202439201184.
Der volle Inhalt der QuelleSrivastava, Vivek, und Ravi Shankar Pandey. „A QoS Based Formal Model for Software Defined Network“. International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control 10, Nr. 3 (02.11.2020): 395–401. http://dx.doi.org/10.2174/2210327909666190506145959.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jing, und Huiyi Yan. „RUL Prediction of Lithium-Ion Batteries based on Combined Network Model Considering Partial Charge and Discharge Data“. Journal of The Electrochemical Society 171, Nr. 12 (03.12.2024): 120522. https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad9cc7.
Der volle Inhalt der QuelleSantos, Brena, André Soares, Tuan-Anh Nguyen, Dug-Ki Min, Jae-Woo Lee und Francisco-Airton Silva. „IoT Sensor Networks in Smart Buildings: A Performance Assessment Using Queuing Models“. Sensors 21, Nr. 16 (23.08.2021): 5660. http://dx.doi.org/10.3390/s21165660.
Der volle Inhalt der QuelleNegara, Ridha M., Nana R. Syambas, Eueung Mulyana, Rashid M. Fajri und Mochamad S. Budiana. „CacheCraft: A Topology-Aware PageRank Centrality Algorithm for Cache Optimization in Named Data Networking“. Emerging Science Journal 9, Nr. 2 (01.04.2025): 659–76. https://doi.org/10.28991/esj-2025-09-02-09.
Der volle Inhalt der QuelleZador, Anthony M., und Barak A. Pearlmutter. „VC Dimension of an Integrate-and-Fire Neuron Model“. Neural Computation 8, Nr. 3 (April 1996): 611–24. http://dx.doi.org/10.1162/neco.1996.8.3.611.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yu-Chen, Shi-Xuan Mi, Ya-Ping Tian, Xiao-Bo Hu, Qi-Yao Yuan, Khian-Hooi Chew und Rui-Pin Chen. „Adaptive Vectorial Restoration from Dynamic Speckle Patterns Through Biological Scattering Media Based on Deep Learning“. Sensors 25, Nr. 6 (14.03.2025): 1803. https://doi.org/10.3390/s25061803.
Der volle Inhalt der QuelleBjørnå, Hilde, und Nils Aarsæther. „Networking for Development in the North: Power, Trust, and Local Democracy“. Environment and Planning C: Government and Policy 28, Nr. 2 (01.01.2010): 304–17. http://dx.doi.org/10.1068/c0942.
Der volle Inhalt der QuelleAmaxilatis, Dimitrios, und Ioannis Chatzigiannakis. „Design and Analysis of Adaptive Hierarchical Low-Power Long-Range Networks“. Journal of Sensor and Actuator Networks 7, Nr. 4 (27.11.2018): 51. http://dx.doi.org/10.3390/jsan7040051.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Bo, Changhe Liu, Minghui Hu, Lan Li, Guoqing Jin und Huiqian Yang. „Joint Estimation of SOC and Available Capacity of Power Lithium-Ion Battery“. Electronics 11, Nr. 1 (04.01.2022): 151. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11010151.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Yige, Qiaomin Xie und Weina Wang. „Near-Optimal Stochastic Bin-Packing in Large Service Systems with Time-Varying Item Sizes“. Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems 7, Nr. 3 (07.12.2023): 1–46. http://dx.doi.org/10.1145/3626779.
Der volle Inhalt der QuelleAnzo-Hernández, Andrés, Ernesto Zambrano-Serrano, Miguel Angel Platas-Garza und Christos Volos. „Dynamic Analysis and FPGA Implementation of Fractional-Order Hopfield Networks with Memristive Synapse“. Fractal and Fractional 8, Nr. 11 (24.10.2024): 628. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract8110628.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Kaiqiang, Fengzhi Cui und Jie Jiang. „An Efficient Lightweight Neural Network for Remote Sensing Image Change Detection“. Remote Sensing 13, Nr. 24 (18.12.2021): 5152. http://dx.doi.org/10.3390/rs13245152.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jinna, Peng Zeng, Xuejun Zong, Meng Zheng und Xiaoling Zhang. „Joint Design of Transmission Rate and Control for Wireless Sensor Networked Control Systems“. Journal of Electrical and Computer Engineering 2014 (2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/158404.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Zhaohui, und Minghui Liwang. „Intelligent Caching for Mobile Video Streaming in Vehicular Networks with Deep Reinforcement Learning“. Applied Sciences 12, Nr. 23 (23.11.2022): 11942. http://dx.doi.org/10.3390/app122311942.
Der volle Inhalt der QuelleShabbir, Amna, Safdar Rizvi, Muhammad Mansoor Alam und Mazliham Mohd Su’ud. „Optimized energy management and small cell activation in ultra-dense networks through a data-driven approach“. PeerJ Computer Science 10 (12.12.2024): e2475. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2475.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Dapai, Jingyuan Zhao, Zhenghong Wang, Heng Zhao, Junbin Wang, Yubo Lian und Andrew F. Burke. „Spatial-Temporal Self-Attention Transformer Networks for Battery State of Charge Estimation“. Electronics 12, Nr. 12 (08.06.2023): 2598. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12122598.
Der volle Inhalt der QuelleDe Falco, Pasquale, und Pietro Varilone. „Statistical Characterization of Supraharmonics in Low-Voltage Distribution Networks“. Applied Sciences 11, Nr. 8 (16.04.2021): 3574. http://dx.doi.org/10.3390/app11083574.
Der volle Inhalt der QuelleGrindrod, P., und T. E. Lee. „On strongly connected networks with excitable-refractory dynamics and delayed coupling“. Royal Society Open Science 4, Nr. 4 (April 2017): 160912. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160912.
Der volle Inhalt der Quelle