La communication sub-THz va révolutionner la transmission de données à grande vitesse.
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La science de pointe expliquée simplement
La communication sub-THz va révolutionner la transmission de données à grande vitesse.
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Explorer les avantages de la technologie BD-RIS multi-sectorielle dans les communications sans fil.
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Améliorer la qualité d'image en radioastronomie en utilisant des techniques d'apprentissage automatique.
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La modulation OTFS améliore le transfert de données dans les réseaux 4G et 5G.
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Cette étude souligne les couplages non réciproques et leur impact sur l'amplification des signaux.
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Un aperçu de l'accès multiple Compute-Forward dans la technologie sans fil moderne.
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Une nouvelle méthode améliore l'estimation du canal de descente dans les systèmes massive MIMO FDD.
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Une nouvelle méthode améliore la précision dans la localisation des signaux de proximité en utilisant l'apprentissage machine.
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Explorer le rôle des RIS dans l'amélioration de la communication mmWave.
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Un ensemble de données conçu pour améliorer les applications radar et le test d'algorithmes.
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Explorer des solutions de beamforming hybride pour des réseaux sans cellule avec la technologie RHS.
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Apprends comment l'échantillonnage modulo améliore l'ADC pour une meilleure récupération du signal.
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Apprends comment les DCM améliorent l’efficacité de la communication dans les réseaux sans fil modernes.
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Un aperçu des nouvelles méthodes pour améliorer le débruitage de matrices au milieu de bruits complexes.
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Un panorama des domaines symétriques bornés et leur importance en mathématiques.
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La recherche présente un dispositif pour un acheminement de signal non réciproque efficace dans la technologie quantique.
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Un nouveau cadre améliore la communication et la détection pour les systèmes sans fil 6G.
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Traiter le biais dans la localisation des sources pour améliorer la précision dans différents domaines.
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Examiner la relation entre les algorithmes quantiques et le traitement du signal pour une meilleure efficacité.
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Une nouvelle approche pour évaluer les états quantiques et le bruit avec moins de ressources.
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De nouvelles méthodes combinent des codes de bloc linéaires et des réseaux de neurones pour une meilleure transmission des données.
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De nouvelles techniques améliorent la modélisation des amplis de guitare en utilisant des données non appariées et des GAN.
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Une étude sur l'impact du bruit de phase dans les canaux MIMO avec des systèmes électro-optiques.
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Des méthodes améliorées renforcent la compréhension des interactions entre le cerveau et les muscles.
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Une nouvelle méthode améliore la caractérisation du bruit dans les lasers et les peignes de fréquence optique.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la communication THz en utilisant du précodage hybride et des algorithmes innovants.
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BD-RIS améliore la qualité et l'efficacité du signal sans fil pour les systèmes de communication modernes.
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Une nouvelle méthode améliore la réception du signal dans les systèmes de communication sans fil.
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Une nouvelle approche pour améliorer la communication sans fil en utilisant des surfaces intelligentes.
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Un nouveau design d'antenne vise à améliorer la communication pour les stations de plateforme en haute altitude.
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Découvre le comportement et l'interaction des solitons dans les guides d'ondes.
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Ce papier évalue des modèles d'apprentissage profond pour prédire les informations d'état de canal dans les communications sans fil.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour améliorer la détection des signaux dans les systèmes de communication.
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Explorer le futur de la transmission de données avec le super décalage de phase par amplitude.
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Découvre comment les distributions de Wigner métaplectiques améliorent le traitement du signal et la mécanique quantique.
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Découvre comment les MRR améliorent l'efficacité dans les tâches de calcul de réservoir.
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Examiner l'influence du bruit et des signaux structurés dans les modèles de matrices aléatoires.
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Une nouvelle méthode améliore l'identification des systèmes linéaires commutés grâce à des techniques robustes.
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Nouveaux algorithmes pour extraire des signaux de scénarios de bruit complexes.
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Un nouveau modèle QNN améliore la détection des perturbations de la qualité de l'électricité dans les systèmes électriques.
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