Littérature scientifique sur le sujet « Time Slotted Channel Hopping (TSCH) »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Sommaire
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Time Slotted Channel Hopping (TSCH) ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Time Slotted Channel Hopping (TSCH)"
Teshome, Eden, Diana Deac, Steffen Thielemans, Matthias Carlier, Kris Steenhaut, An Braeken et Virgil Dobrota. « Time Slotted Channel Hopping and ContikiMAC for IPv6 Multicast-Enabled Wireless Sensor Networks ». Sensors 21, no 5 (4 mars 2021) : 1771. http://dx.doi.org/10.3390/s21051771.
Texte intégralBae, Byeong-Hwan, et Sang-Hwa Chung. « Fast Synchronization Scheme Using 2-Way Parallel Rendezvous in IEEE 802.15.4 TSCH ». Sensors 20, no 5 (27 février 2020) : 1303. http://dx.doi.org/10.3390/s20051303.
Texte intégralSordi, Marcos A., Ohara K. Rayel, Guilherme L. Moritz et João L. Rebelatto. « Towards Improving TSCH Energy Efficiency : An Analytical Approach to a Practical Implementation ». Sensors 20, no 21 (24 octobre 2020) : 6047. http://dx.doi.org/10.3390/s20216047.
Texte intégralOrtiz Guerra, Erik, Mario Martínez Morfa, Carlos Manuel García Algora, Hector Cruz-Enriquez, Kris Steenhaut et Samuel Montejo-Sánchez. « Enhanced Beacons Dynamic Transmission over TSCH ». Future Internet 16, no 6 (24 mai 2024) : 187. http://dx.doi.org/10.3390/fi16060187.
Texte intégralElsts, Atis. « TSCH-Sim : Scaling Up Simulations of TSCH and 6TiSCH Networks ». Sensors 20, no 19 (3 octobre 2020) : 5663. http://dx.doi.org/10.3390/s20195663.
Texte intégralYang, Wei, Yadong Wan, Jie He et Yuanlong Cao. « Security Vulnerabilities and Countermeasures for Time Synchronization in TSCH Networks ». Wireless Communications and Mobile Computing 2018 (10 décembre 2018) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1954121.
Texte intégralDeac, Diana, Eden Teshome, Roald Van Glabbeek, Virgil Dobrota, An Braeken et Kris Steenhaut. « Traffic Aware Scheduler for Time-Slotted Channel-Hopping-Based IPv6 Wireless Sensor Networks ». Sensors 22, no 17 (25 août 2022) : 6397. http://dx.doi.org/10.3390/s22176397.
Texte intégralPerumalla, Vijaya, B. Seetha Ramanjaneyulu et Ashok Kolli. « Simulation Study of Topological Structures and Node Coordinations for Deterministic WSN with TSCH ». JOIV : International Journal on Informatics Visualization 1, no 4 (4 novembre 2017) : 115. http://dx.doi.org/10.30630/joiv.1.4.38.
Texte intégralBunn, Marcus Vinicius, Samuel Baraldi Mafra, Richard Demo Souza et Guilherme Luiz Moritz. « Exploiting Simultaneous Multi-Brand Operation to Improve 6TiSCH Reliability and Latency ». Journal of Communication and Information Systems 38, no 1 (31 octobre 2023) : 157–68. http://dx.doi.org/10.14209/jcis.2023.18.
Texte intégralVera-Pérez, Jose, David Todolí-Ferrandis, Salvador Santonja-Climent, Javier Silvestre-Blanes et Víctor Sempere-Payá. « A Joining Procedure and Synchronization for TSCH-RPL Wireless Sensor Networks ». Sensors 18, no 10 (20 octobre 2018) : 3556. http://dx.doi.org/10.3390/s18103556.
Texte intégralThèses sur le sujet "Time Slotted Channel Hopping (TSCH)"
Kherbache, Mehdi. « Toward Optimized 802.15.4 Industrial Wireless Networks : Harnessing Machine Learning and Digital Twins ». Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2023. http://www.theses.fr/2023LORR0253.
Texte intégralThe Industrial Internet of Things (IIoT) presents a complex landscape with numerous constraints, particularly due to their use to control critical applications in Industry 4.0. The requirements in such a context in terms of energy efficiency and quality of service (delay, reliability, determinism and robustness) are strict and of paramount importance. Consequently, there is a pressing need for sophisticated management mechanisms throughout their entire lifecycle to meet these needs. This thesis explores two technological fronts to address this challenge: Reinforcement Learning-based Time Slotted Channel Hopping (TSCH) scheduling and Network Digital Twin (NDT). TSCH scheduling in IIoT, is identified as a crucial area to optimize the performance of these networks. Several works proposed Reinforcement Learning-based scheduling techniques for TDMA (Time Division Multiple Access ) MAC protocols, and particularly for TSCH. However, using this approach in a constrained network like the IIoT carries the risk of elevated energy consumption. This is due to the continuous learning process and coordination among the nodes necessary to manage the non-stationarity issue in the network, which is viewed as a Multi-Agent System. This thesis introduces a novel Reinforcement Learning-based distributed scheduling algorithm, QL-TSCH-plus. This algorithm has been designed to be adaptive and efficient, with reduced energy consumption and delay targets inherent to IIoT environments. Parallel to the development of TSCH scheduling, this thesis adopts the concept of NDT as a viable solution for effective IIoT management. Digital twins have been increasingly used to optimize the performances of industrial systems. Capitalizing on this technology, a holistic NDT architecture for the IIoT is proposed, where the network is integrated with other industrial components. The architecture leverages Software Defined Networking to enable closed-loop network management across the entire network life-cycle (from design to service). This architecture enables quick validation of networking solutions in an industrial environment because of the continuous link between the NDT and the physical IIoT network. Moreover, we propose to model the IIoT in the NDT using Petri-nets, enabling data-driven Petri-nets. These serve as coarse-grained formal models enabling fast simulation time for what-if scenarios execution, and real-time fault detection that is crucial in mission-critical industrial applications
Chapitres de livres sur le sujet "Time Slotted Channel Hopping (TSCH)"
Vieira Júnior, Ivanilson França, Jorge Granjal et Marília Curado. « TSCH Network Health : Identifying the Breaking Point ». Dans Ambient Intelligence and Smart Environments. IOS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.3233/aise220045.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Time Slotted Channel Hopping (TSCH)"
Du, Peng, et George Roussos. « Adaptive time slotted channel hopping for wireless sensor networks ». Dans 2012 4th Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/ceec.2012.6375374.
Texte intégralYao, Zhiguo, Peng Wang, Shen Guo, Mingyu Zhang et Haoyang Sun. « Channel Assignment Algorithm for Time Slotted Channel Hopping in Electric IoT ». Dans 2022 China International Conference on Electricity Distribution (CICED). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/ciced56215.2022.9928882.
Texte intégralHammoudi, Sarra, Abdelhak Bentaleb, Saad Harous et Zibouda Aliouat. « Scheduling in IEEE 802.15.4e Time Slotted Channel Hopping : A Survey ». Dans 2020 11th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/uemcon51285.2020.9298043.
Texte intégralCena, Gianluca, Stefano Scanzio et Adriano Valenzano. « Enabling Listening Suspension in the Time Slotted Channel Hopping Protocol ». Dans 2021 17th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/wfcs46889.2021.9483595.
Texte intégralCarhacioglu, Onur, Pouria Zand et Majid Nabi. « Cooperative Coexistence of BLE and Time Slotted Channel Hopping Networks ». Dans 2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/pimrc.2018.8580918.
Texte intégralTavallaie, Omid, Javid Taheri et Albert Y. Zomaya. « Towards optimizing time-slotted channel hopping scheduling on 6TiSCH networks ». Dans SenSys '20 : The 18th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. New York, NY, USA : ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3384419.3430454.
Texte intégralTavakoli, Rasool, Majid Nabi, Twan Basten et Kees Goossens. « Enhanced Time-Slotted Channel Hopping in WSNs Using Non-intrusive Channel-Quality Estimation ». Dans 2015 IEEE 12th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/mass.2015.48.
Texte intégralHahm, Oliver, Cedric Adjih, Emmanuel Baccelli, Thomas C. Schmidt et Matthias Wahlisch. « Designing Time Slotted Channel Hopping and Information - Centric Networking for IoT ». Dans 2016 8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/ntms.2016.7792445.
Texte intégralCena, Gianluca, Stefano Scanzio, Lucia Seno, Adriano Valenzano et Claudio Zunino. « Energy-Efficient Link Capacity Overprovisioning In Time Slotted Channel Hopping Networks ». Dans 2020 16th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/wfcs47810.2020.9114449.
Texte intégralCharlier, Maximilien, Bruno Quoitin et David Hauweele. « Challenges in using time slotted channel hopping with ultra wideband communications ». Dans IoTDI '19 : International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation. New York, NY, USA : ACM, 2019. http://dx.doi.org/10.1145/3302505.3310071.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Time Slotted Channel Hopping (TSCH)"
Palattella, M., et L. Grieco. Using IEEE 802.15.4e Time-Slotted Channel Hopping (TSCH) in the Internet of Things (IoT) : Problem Statement. Sous la direction de T. Watteyne. RFC Editor, mai 2015. http://dx.doi.org/10.17487/rfc7554.
Texte intégral