Zeitschriftenartikel zum Thema „UAV-aided Wireless Networks“
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Teng, Sihao. „UAV Assisted Wireless Network“. Journal of Physics: Conference Series 2078, Nr. 1 (01.11.2021): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2078/1/012022.
Der volle Inhalt der QuelleArafat, Muhammad Yeasir, Md Arafat Habib und Sangman Moh. „Routing Protocols for UAV-Aided Wireless Sensor Networks“. Applied Sciences 10, Nr. 12 (12.06.2020): 4077. http://dx.doi.org/10.3390/app10124077.
Der volle Inhalt der QuelleIakovlev, Roman, und Anton Saveliev. „Approach to implementation of local navigation of mobile robotic systems in agriculture with the aid of radio modules“. Telfor Journal 12, Nr. 2 (2020): 92–97. http://dx.doi.org/10.5937/telfor2002092i.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Meng, Yi Wang, Zhengming Zhang, Chunguo Li, Yongming Huang und Luxi Yang. „Power-Efficient Communication in UAV-Aided Wireless Sensor Networks“. IEEE Communications Letters 22, Nr. 6 (Juni 2018): 1264–67. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2018.2822700.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Meng, Yi Wang, Zhengming Zhang, Chunguo Li, Yongming Huang und Luxi Yang. „Energy-efficient optimisation for UAV-aided wireless sensor networks“. IET Communications 13, Nr. 8 (14.05.2019): 972–80. http://dx.doi.org/10.1049/iet-com.2018.5441.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bin, und Hongbo Zhu. „Energy-Effective Data Gathering for UAV-Aided Wireless Sensor Networks“. Sensors 19, Nr. 11 (31.05.2019): 2506. http://dx.doi.org/10.3390/s19112506.
Der volle Inhalt der QuelleBerrahal, Sarra, Jong-Hoon Kim, Slim Rekhis, Noureddine Boudriga, Deon Wilkins und Jaime Acevedo. „Border surveillance monitoring using Quadcopter UAV-Aided Wireless Sensor Networks“. Journal of Communications Software and Systems 12, Nr. 1 (22.03.2016): 67. http://dx.doi.org/10.24138/jcomss.v12i1.92.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Baihua, Yang Wang, Danqi Li, Wenlong Cai, Jinyong Lin, Shuo Zhang, Weiping Shi, Shihao Yan und Feng Shu. „STAR-RIS-UAV-Aided Coordinated Multipoint Cellular System for Multi-User Networks“. Drones 7, Nr. 6 (17.06.2023): 403. http://dx.doi.org/10.3390/drones7060403.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Dongju, Wendong Yang und Gangyi Xu. „Joint Trajectory and Communication Design for Buffer-Aided Multi-UAV Relaying Networks“. Applied Sciences 9, Nr. 24 (15.12.2019): 5524. http://dx.doi.org/10.3390/app9245524.
Der volle Inhalt der QuelleCastellanos, German, Margot Deruyck, Luc Martens und Wout Joseph. „Performance Evaluation of Direct-Link Backhaul for UAV-Aided Emergency Networks“. Sensors 19, Nr. 15 (30.07.2019): 3342. http://dx.doi.org/10.3390/s19153342.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yanzan, Xinlin Zhong, Fan Wu, Xiaojing Chen, Shunqing Zhang und Nan Dong. „Multi-UAV Content Caching Strategy and Cooperative, Complementary Content Transmission Based on Coalition Formation Game“. Sensors 22, Nr. 9 (19.04.2022): 3123. http://dx.doi.org/10.3390/s22093123.
Der volle Inhalt der QuelleQuan, Xiaoya. „QoS-Aware Power Allocation for Multi-UAV Aided Networks“. Journal of Physics: Conference Series 2113, Nr. 1 (01.11.2021): 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2113/1/012012.
Der volle Inhalt der QuelleMignardi, Silvia, Riccardo Marini, Roberto Verdone und Chiara Buratti. „On the Performance of a UAV-Aided Wireless Network Based on NB-IoT“. Drones 5, Nr. 3 (09.09.2021): 94. http://dx.doi.org/10.3390/drones5030094.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Dongju, Wendong Yang und Ning Li. „Throughput enhancement of buffer-aided multi-hop UAV relaying wireless networks“. AEU - International Journal of Electronics and Communications 131 (März 2021): 153596. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeue.2020.153596.
Der volle Inhalt der QuelleEbrahimi, Dariush, Sanaa Sharafeddine, Pin-Han Ho und Chadi Assi. „UAV-Aided Projection-Based Compressive Data Gathering in Wireless Sensor Networks“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 2 (April 2019): 1893–905. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2018.2878834.
Der volle Inhalt der QuelleEsrafilian, Omid, Rajeev Gangula und David Gesbert. „Learning to Communicate in UAV-Aided Wireless Networks: Map-Based Approaches“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 2 (April 2019): 1791–802. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2018.2879682.
Der volle Inhalt der QuelleDi, Xiaofei, und Yang Chen. „Joint Position and Time Allocation Optimization of UAV-Aided Wireless Powered Relay Communication Systems“. Wireless Communications and Mobile Computing 2021 (17.04.2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5537517.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jun, Rahim Kacimi, Tianyi Liu, Xiaoyan Ma und Riadh Dhaou. „Non-Terrestrial Networks-Enabled Internet of Things: UAV-Centric Architectures, Applications, and Open Issues“. Drones 6, Nr. 4 (10.04.2022): 95. http://dx.doi.org/10.3390/drones6040095.
Der volle Inhalt der QuelleRafiq, Ahsan, Reem Alkanhel, Mohammed Saleh Ali Muthanna, Evgeny Mokrov, Ahmed Aziz und Ammar Muthanna. „Intelligent Resource Allocation Using an Artificial Ecosystem Optimizer with Deep Learning on UAV Networks“. Drones 7, Nr. 10 (03.10.2023): 619. http://dx.doi.org/10.3390/drones7100619.
Der volle Inhalt der QuelleGou, Xiaogang, Zhaojie Sun und Kaiyuan Huang. „UAV-Aided Dual-User Wireless Power Transfer: 3D Trajectory Design and Energy Optimization“. Sensors 23, Nr. 6 (10.03.2023): 2994. http://dx.doi.org/10.3390/s23062994.
Der volle Inhalt der QuellePierucci, Laura. „Hybrid Direction of Arrival Precoding for Multiple Unmanned Aerial Vehicles Aided Non-Orthogonal Multiple Access in 6G Networks“. Applied Sciences 12, Nr. 2 (16.01.2022): 895. http://dx.doi.org/10.3390/app12020895.
Der volle Inhalt der QuellePoudel, Sabitri, und Sangman Moh. „Hybrid Path Planning for Efficient Data Collection in UAV-Aided WSNs for Emergency Applications“. Sensors 21, Nr. 8 (17.04.2021): 2839. http://dx.doi.org/10.3390/s21082839.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Shakila, Jahid Hasan Rony, Jia Uddin und Md Abdus Samad. „Real-Time Obstacle Detection with YOLOv8 in a WSN Using UAV Aerial Photography“. Journal of Imaging 9, Nr. 10 (10.10.2023): 216. http://dx.doi.org/10.3390/jimaging9100216.
Der volle Inhalt der QuelleEom, Subin, Hoon Lee, Junhee Park und Inkyu Lee. „UAV-Aided Wireless Communication Designs With Propulsion Energy Limitations“. IEEE Transactions on Vehicular Technology 69, Nr. 1 (Januar 2020): 651–62. http://dx.doi.org/10.1109/tvt.2019.2952883.
Der volle Inhalt der QuelleFontanesi, Gianluca, Anding Zhu und Hamed Ahmadi. „Outage Analysis for Millimeter-Wave Fronthaul Link of UAV-Aided Wireless Networks“. IEEE Access 8 (2020): 111693–706. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3001342.
Der volle Inhalt der QuelleTaneja, Ashu, Shalli Rani und Norbert Herencsar. „Energy aware solution for IRS-aided UAV communication in 6G wireless networks“. Sustainable Energy Technologies and Assessments 58 (August 2023): 103318. http://dx.doi.org/10.1016/j.seta.2023.103318.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Zhiqiang, Limin Xiao, Xinyi Tang, Ming Zhao und Yunzhou Li. „A FL-Based Radio Map Reconstruction Approach for UAV-Aided Wireless Networks“. Electronics 12, Nr. 13 (26.06.2023): 2817. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12132817.
Der volle Inhalt der QuelleAlJubayrin, Saad, Fahd N. Al-Wesabi, Hadeel Alsolai, Mesfer Al Duhayyim, Mohamed K. Nour, Wali Ullah Khan, Asad Mahmood, Khaled Rabie und Thokozani Shongwe. „Energy Efficient Transmission Design for NOMA Backscatter-Aided UAV Networks with Imperfect CSI“. Drones 6, Nr. 8 (28.07.2022): 190. http://dx.doi.org/10.3390/drones6080190.
Der volle Inhalt der QuelleLan, Tingting, Danyang Qin und Guanyu Sun. „Joint Optimization on Trajectory, Cache Placement, and Transmission Power for Minimum Mission Time in UAV-Aided Wireless Networks“. ISPRS International Journal of Geo-Information 10, Nr. 7 (23.06.2021): 426. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10070426.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Huaiyu, Buhui Zhao, Leijun Xu und Xue Bai. „Petri-Net Based Multi-Objective Optimization in Multi-UAV Aided Large-Scale Wireless Power and Information Transfer Networks“. Remote Sensing 13, Nr. 13 (03.07.2021): 2611. http://dx.doi.org/10.3390/rs13132611.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Gicheol, Byoung-Sun Lee, Jae Young Ahn und Gihwan Cho. „A UAV-Aided Cluster Head Election Framework and Applying Such to Security-Driven Cluster Head Election Schemes: A Survey“. Security and Communication Networks 2018 (19.06.2018): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2018/6475927.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Chengbin, Jin Xiang, Zhuoya Ye, Wanyi Yan, Suiling Wang, Zhensheng Wang, Pingping Chen und Min Xiao. „Deep Learning-Based Energy Optimization for Edge Device in UAV-Aided Communications“. Drones 6, Nr. 6 (03.06.2022): 139. http://dx.doi.org/10.3390/drones6060139.
Der volle Inhalt der QuelleJanji, Salim, und Pawel Sroka. „RIS-aided Multi-hop Backhauling for 5G/6G UAV-assisted Access Points“. Journal of Telecommunications and Information Technology, Nr. 2 (29.06.2023): 63–69. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2023.171523.
Der volle Inhalt der QuelleBacanli, Salih Safa, Enas Elgeldawi, Begümhan Turgut und Damla Turgut. „UAV Charging Station Placement in Opportunistic Networks“. Drones 6, Nr. 10 (09.10.2022): 293. http://dx.doi.org/10.3390/drones6100293.
Der volle Inhalt der QuelleAlsolai, Hadeel, Jaber S. Alzahrani, Mohammed Maray, Mohammed Alghamdi, Ayman Qahmash, Mrim M. Alnfiai, Amira Sayed A. Aziz und Anwer Mustafa Hilal. „Enhanced Artificial Gorilla Troops Optimizer Based Clustering Protocol for UAV-Assisted Intelligent Vehicular Network“. Drones 6, Nr. 11 (16.11.2022): 358. http://dx.doi.org/10.3390/drones6110358.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Xiaoyan, Tianyi Liu, Song Liu, Rahim Kacimi und Riadh Dhaou. „Priority-Based Data Collection for UAV-Aided Mobile Sensor Network“. Sensors 20, Nr. 11 (27.05.2020): 3034. http://dx.doi.org/10.3390/s20113034.
Der volle Inhalt der QuelleChe, Yueling, Zeyu Zhao, Sheng Luo, Kaishun Wu, Lingjie Duan und Victor C. M. Leung. „UAV-Aided Wireless Energy Transfer for Sustaining Internet of Everything in 6G“. Drones 7, Nr. 10 (09.10.2023): 628. http://dx.doi.org/10.3390/drones7100628.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yuan, Ke Xiong, Yang Lu, Qiang Ni, Pingyi Fan und Khaled Ben Letaief. „UAV-Aided Wireless Power Transfer and Data Collection in Rician Fading“. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39, Nr. 10 (Oktober 2021): 3097–113. http://dx.doi.org/10.1109/jsac.2021.3088693.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Menghan, Youjia Chen und Ming Ding. „On the Performance of UAV-Aided Content Caching in Small-Cell Networks with Joint Transmission“. Electronics 10, Nr. 9 (28.04.2021): 1040. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10091040.
Der volle Inhalt der QuellePoudel, Sabitri, und Sangman Moh. „Energy-Efficient and Fast MAC Protocol in UAV-Aided Wireless Sensor Networks for Time-Critical Applications“. Sensors 20, Nr. 9 (05.05.2020): 2635. http://dx.doi.org/10.3390/s20092635.
Der volle Inhalt der QuelleMuhammad Hashir, Syed, Arefe Mehrabi, Mohammad Robat Mili, Mohamamd Javad Emadi, Derrick Wing Kwan Ng und Ioannis Krikidis. „Performance Trade-Off in UAV-Aided Wireless-Powered Communication Networks via Multi-Objective Optimization“. IEEE Transactions on Vehicular Technology 70, Nr. 12 (Dezember 2021): 13430–35. http://dx.doi.org/10.1109/tvt.2021.3122077.
Der volle Inhalt der QuelleSAY, Sotheara, Mohamad Erick ERNAWAN und Shigeru SHIMAMOTO. „Cooperative Path Selection Framework for Effective Data Gathering in UAV-Aided Wireless Sensor Networks“. IEICE Transactions on Communications E99.B, Nr. 10 (2016): 2156–67. http://dx.doi.org/10.1587/transcom.2016atp0012.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Huaiqi, Ying Wang, Man Liu und Yuanbin Chen. „Sum-Rate Maximization for UAV Aided Wireless Power Transfer in Space-Air-Ground Networks“. IEEE Access 8 (2020): 216231–44. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3040868.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Pengfei, Fu Xiao, Haiping Huang und Ruchuan Wang. „Load Balance and Trajectory Design in Multi-UAV Aided Large-Scale Wireless Rechargeable Networks“. IEEE Transactions on Vehicular Technology 69, Nr. 11 (November 2020): 13756–67. http://dx.doi.org/10.1109/tvt.2020.3026788.
Der volle Inhalt der QuelleMayor, Vicente, Rafael Estepa, Antonio Estepa und German Madinabeitia. „Deploying a Reliable UAV-Aided Communication Service in Disaster Areas“. Wireless Communications and Mobile Computing 2019 (08.04.2019): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7521513.
Der volle Inhalt der QuelleNazib, Rezoan Ahmed, und Sangman Moh. „Energy-Efficient and Fast Data Collection in UAV-Aided Wireless Sensor Networks for Hilly Terrains“. IEEE Access 9 (2021): 23168–90. http://dx.doi.org/10.1109/access.2021.3056701.
Der volle Inhalt der QuellePark, Junhee, Hoon Lee, Subin Eom und Inkyu Lee. „UAV-Aided Wireless Powered Communication Networks: Trajectory Optimization and Resource Allocation for Minimum Throughput Maximization“. IEEE Access 7 (2019): 134978–91. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2941278.
Der volle Inhalt der QuelleGriffin Siji, Fagbohunm. „An improved energy-efficient data clustering in UAV-Aided Wireless Sensor Networks for uneven topology“. Discovery 59, Nr. 333 (09.12.2023): 1–25. http://dx.doi.org/10.54905/disssi.v59i333.e114d1355.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Tri-Hai, Luong Vuong Nguyen, L. Minh Dang, Vinh Truong Hoang und Laihyuk Park. „TD3-Based Optimization Framework for RSMA-Enhanced UAV-Aided Downlink Communications in Remote Areas“. Remote Sensing 15, Nr. 22 (08.11.2023): 5284. http://dx.doi.org/10.3390/rs15225284.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qubeijian, Hong-Ning Dai, Xuran Li, Mahendra K. Shukla und Muhammad Imran. „Artificial noise aided scheme to secure UAV-assisted Internet of Things with wireless power transfer“. Computer Communications 164 (Dezember 2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.comcom.2020.09.017.
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