LLMを活用して、ネットワークのパフォーマンスをスマートにし、管理を改善する。
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最先端の科学をわかりやすく解説
LLMを活用して、ネットワークのパフォーマンスをスマートにし、管理を改善する。
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新しいアプローチがネットワークスライシングのパフォーマンスとリソース効率を向上させる。
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鉛時計遷移に関する新しい発見が原子時計の精度を向上させる。
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NOMAとダイナミックメタサーフェスアンテナを探って、接続性を向上させる。
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画像や音声の圧縮で、品質とサイズのバランスを取ること。
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新しい材料が光スイッチ技術の性能を向上させる。
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新しいマグノニックプロセッサーが通信でのデータ処理を向上させる。
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5G技術フレームワーク内での重要なコミュニケーションにおけるプライバシーの課題を分析する。
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量子テレポーテーションの最近の進展は、量子ネットワークの新しい可能性を示してるね。
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モダンなモバイルネットワークにおけるネットワークスライシングとリソース管理を見てみよう。
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新しい理論と実験がマルチモードファイバーにおける光の理解を深めてるよ。
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新しいXL-RIS技術が複雑な環境でのモバイル追跡精度を向上させる。
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マルチモードファイバーの光ソリトンはデータ伝送能力と安定性を高める。
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研究は、ノイズのある信号から周波数を抽出する方法を強化します。
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6Gシステムでのコミュニケーション管理の新しいアプローチ。
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Open RANにおけるコンフリクトマネジメントのQACMメソッドについての考察。
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14キロの都市ファイバーリンクで量子ネットワークプロトコルを探る。
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新しい方法が、再学習なしで進化するネットワークの要求における意図管理を強化する。
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スパースモデルがフェデレーテッドラーニングの効率をどう向上させるかを見てみよう。
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OTFS変調は、性能向上でワイヤレス通信の風景を変えてる。
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エッジのユーザー向けの無線ネットワークパフォーマンス改善のための戦略。
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光が物質と複雑に相互作用する様子やその応用を探ってるよ。
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無人車両が無線通信の未来に与える影響を探る。
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新しい学習ベースの方法がクラウドデータセンターの混雑管理を改善してるよ。
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光ファイバーを使ったマイクロ波時計の同期方法が改良され、フェムト秒精度を達成したよ。
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地上ネットワークと非地上ネットワークを組み合わせて、接続性を高めてエネルギー使用を減らす。
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ポアソン点過程の特徴と使い道を見てみよう。
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新しい手法がフォトニクスアプリケーション向けのTFLNデバイス製造を改善してるよ。
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研究が、キャビティーマグノニクスを使って遠く離れた量子システムをつなぐ新しい方法を明らかにした。
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研究者たちは光が繊維とどのように相互作用するかを調べて、ユニークな特性を明らかにしている。
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リアルタイムでモバイルネットワークのトラフィックを予測するための高度な手法を検討中。
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研究者たちは、より良い光管理のためにコンピュータアルゴリズムを使ってPCMの性能を向上させている。
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停電時に電気自動車を使って通信基地局に電力を供給する。
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技術的な応用のためにユニークな材料の波の挙動を調べてる。
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MU-MIMOシステムにおけるパイロット信号とチャネル推定に関する研究。
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改善された方法が大規模MIMOシステムでのワイヤレス通信を向上させる。
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通信ネットワークのパフォーマンスを向上させる新しいモデル。
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無線通信システムのエネルギー効率を分析するための新しい指標。
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量子コンピューティングネットワークでのテレポーテーションを減らすための正式なアプローチ。
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新しい方法が、低ノイズで高精度のテラヘルツ放射生成を改善する。
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