胶质母细胞瘤(GBM)是最致命的癌症类型之一,对化学糖尿病和免疫疗法的难治性高度耐受。这种耐药性的主要原因之一在于肿瘤的异质性及其相关的微环境。细胞态的多样性,细胞组成和表型特征使得难以将GBM准确地分类为不同的亚型并找到有效的疗法。近年来测序技术的进步进一步证实了单细胞水平GBM的异质性。最近的研究才开始阐明GBM中存在的不同细胞态以及它们与对治疗的敏感性的相关性。此外,很明显,GBM异质性不仅取决于固有因素,而且在新的和经常性的GBM之间也有很大不同,以及幼稚和经验丰富的患者的治疗。理解并连接基于GBM异质性的复杂蜂窝网络是必不可少的,这对于解决这种致命疾病的新方法是必不可少的。在这里,我们介绍了GBM异质性多层的概述,并讨论了单细胞技术时代的新发现。
Çağlar Tunç Çağlar Tunç 是萨班哲大学工程与自然科学学院电子工程项目的教员。他于 2013 年和 2016 年获得比尔肯特大学电气与电子工程学士和硕士学位,并于 2022 年 2 月获得纽约大学坦顿工程学院电气与计算机工程博士学位。在加入萨班哲大学之前,他曾在 Turkcell 6GEN 实验室担任 6G 研究员,在 AT&T 实验室研究部担任高级发明科学家,在那里他领导了 O-RAN 自动化和蜂窝网络数字孪生项目。他的研究重点是 6G 技术,包括网络数字孪生、O-RAN、AI 原生架构、非地面网络 (NTN) 和量子通信。他还从事无线通信、网络建模和随机系统性能分析方面的工作。他是 IEEE 无线通信快报的副主编。
Lawrence Busch (2011, p.2) 标准可以定义为通过协商一致并由公认机构批准的规则、指南或特征(参见 ISO/IEC,2004)。根据 ISO/IEC (2004),标准化是“标准的开发和应用过程”(参见 Choi 等人,2011)。标准无处不在,我们每个人每天都会接触到多种标准(Kindleberger,1983;Busch,2011)。例如,时间测量、公制、各种安全标准、电力标准(包括插头和插座)、数据、图像、视频和音频压缩技术(编解码器)、互联网协议、通过蜂窝网络、Wi-Fi 或蓝牙的设备连接等。标准具有明显的公共物品特征(Kindleberger,1983 年;David & Greenstein,1990 年;Swann,2000 年;Blind & Jungmittag,2008 年),并且一般来说,标准的推广被认为是有益的,例如,越来越多的国家和自愿标准组织及其明确的使命就反映了这一点。例如,国际标准化组织 (ISO) 有 164 多个国家标准组织作为成员,在全国范围内推广标准化。1
Lawrence Busch (2011, p.2) 标准可以定义为通过协商一致并由公认机构批准的规则、指南或特征(参见 ISO/IEC,2004)。根据 ISO/IEC (2004),标准化是“标准的开发和应用过程”(参见 Choi 等人,2011)。标准无处不在,我们每个人每天都会接触到多种标准(Kindleberger,1983;Busch,2011)。例如,考虑时间测量、公制、各种安全标准、电力标准(包括插头和插座)、数据、图像、视频和音频压缩技术(编解码器)、互联网协议、通过蜂窝网络、Wi-Fi 或蓝牙的设备连接等。标准具有明显的公共物品特征(Kindleberger,1983;David & Greenstein,1990;Swann,2000;Blind & Jungmittag,2008),并且一般来说,标准的推广被认为是有益的,例如,越来越多的国家和自愿标准组织及其明确的使命就反映了这一点。例如,国际标准化组织 (ISO) 有 164 多个国家标准组织作为成员,在全国范围内促进标准化。1
摘要 - 城市化导致道路上越来越多的车辆,导致空气更加污染和拥挤的城市中心。这是由配备电信设备的混合动力汽车减轻这种情况的,这允许实施预测控制策略。这项研究集中在设置创新和通用的仿真环境,以开发和验证由车辆到所有连接所支持的预测控制策略。这有助于测试和验证预测控制策略,授予安全性,可靠性和可重复性。模拟环境由连接的硬件(HIL)系统组成,用于测试将实现预测功能的监督控制器(混合控制单元)。除了常规HIL布局的所有优点外,它还可以从云服务提供商和附近设备上交换真实数据。使用具有专有功能的自定义连接控制单元来处理动力总成控制器,蜂窝网络和智能运输系统(ITS-G5)之间的空中接口。最后,这项工作介绍了对实际控制器之间短期和远程数据交换的端到端通信的测试。
摘要天线技术通过利用信号处理算法,在蜂窝网络中提高光谱效率,安全性,能源效率和整体服务质量,这些算法在为干涉剂生成零的同时为用户提供辐射光束。在本文中,比较了用于形成用于形成智能天线束的光束的ML SO诸如支撑矢量机(SVM)算法,人工神经网络(ANN),集合算法(EA)和决策树(DT)算法等ML SO的性能。考虑了由10个半波偶极子组成的智能天线阵列。ANN方法比剩余的方法在实现光束和空方向方面的效果相比,而EA在降低侧叶级别(SLL)方面提供了更好的性能。使用EA用于所有用户方向可实现最大SLL。在形成智能天线的光束方面,ANN算法的表现与可变的速度尺寸自适应算法相比。
摘要 - 可恢复的智能表面(RIS)是下一代网络的有前途技术。在本文中,我们利用从随机几何形状的工具来研究RIS辅助毫米波(MMWave)蜂窝网络的性能。特别是,将基站(BSS)的位置(BS)和障碍物的中点建模为两个独立的泊松点过程(PPP),其中封锁是由线布尔模型建模的,而块的一部分则覆盖了RISS。将MMWave通信的区分特征,即,视线线(LOS)和非线视线(NLOS)(NLOS)的方向波束形成和不同的路径损失定律被纳入分析中。我们得出了覆盖率概率和面积光谱效率的表达。在特殊情况下,覆盖范围的概率也有足够的小。数值结果表明,通过RISS的大规模部署可以实现更好的覆盖效果和更高的能量效率。此外,还研究了BS和RIS密度之间的权衡,结果表明,RIS是传统网络的出色补充,可以通过有限的功耗来提高覆盖范围的概率。索引项 - 可恢复的智能表面,随机几何,毫米波。
摘要 - 开放无线接入网络(O-RAN)为建立和操作高级蜂窝网络提供了新的自由度。强调分类,开放界面,多供应商支持和运行智能控制器(RICS),o-ran o-ran促进了对新应用程序和技术趋势的适应。然而,该体系结构引入了新的安全挑战。本文提出了利用零信托原则的o-ran安全性。我们介绍了零信任ran(Ztran),该信托ran(Ztran)嵌入了服务身份验证,入侵检测和安全的切片子系统,该子系统被封装为XAPP。我们在开放的人工智能蜂窝(OAIC)重新搜索平台上实现ZTRAN,并在合法的用户吞吐量和延迟数字方面证明了其可行性和有效性。我们的实验分析说明了Ztran的入侵检测和安全切片微服务如何有效地运作,并在O-Ran Alliance的近实时RIC的一部分中共同运行。研究方向包括探索机器学习和其他威胁智能供稿,以提高性能并扩大Ztran的范围。
抽象开放式RAN已成为蜂窝网络发展的一种变革性方法,解决了现代应用和高网络密度所带来的挑战。通过利用开放标准化接口相互连接的分类,虚拟化和基于软件的元素,开放式运行引入敏捷性,成本效益和增强无线电访问网络(RAN)域中的竞争。由O-RAN联盟规范驱动的开放式范式旨在改变电信生态系统。尽管有广泛的技术文献,但对于行业专业人员,研究人员和政策制定者来说,缺乏简洁的摘要。本文通过提供公开运行的简洁而全面的概述来解决这一差距。与以前的工作相比,我们的方法通过逐渐分解从以前的RAN Architectures中知道的不同组件来引入开放。我们认为,这种方法为已经熟悉移动通信网络的一般概念的人们提供了更好的理解。基于对开放式RAN的一般理解,我们介绍了关键的架构原理,界面,组件和用例。此外,这项工作研究了与采用开放式架构相关的潜在安全含义,强调了强大的网络保护措施的必要性。
摘要 —本文提出了一个新术语——波束空间复用,来替代3GPP版本中针对4G TD-LTE的多层波束成形。我们从工程和理论的角度对波束空间复用进行了系统的概述。首先,我们阐明了波束空间复用的基本理论。具体而言,我们从理论分析、信道状态信息获取和工程实施约束方面与天线空间复用进行了全面的比较。然后,我们分别从多层波束成形和大规模波束成形的角度总结了4G TD-LTE和5G新无线电(NR)中波束空间复用的关键技术和3GPP标准化。我们还提供了波束空间复用方案的系统级性能评估和来自当前商用TD-LTE网络和5G现场试验的现场结果。 4G TD-LTE 和 5G 蜂窝网络的实际部署证明了波束空间复用在实现复杂性和实际部署场景的限制内的优越性。最后,讨论了 6G 及以后波束空间复用的未来趋势,包括用于超大规模 MIMO (XL-MIMO) 的大规模波束成形、低地球轨道 (LEO) 卫星通信、数据驱动的智能大规模波束成形以及多目标空间信号处理,即联合通信和感知、定位等。