初出茅庐

作为新兴的手机操作系统,Android表现出巨大的潜力。其在正式上市之后短短的2年多时间就超越了诺基亚,成为最受欢迎的智能手机平台。包括许多不同领域的程序员也开始把目光投注在这个充满潜力的操作系统上。
本人在2010初就开始关注Android的发展,其采用开源的模式吸引了我。不过那时候的Android面临着许多的问题,业内对其的评价褒贬不一。当时的我也处于观望态度而没有马上投入到Android的学习大军中。同时也是考虑到当时作为一个大二的学生,学习好更基础的编程知识要更稳健一点。从现在的局势看来,Google不断地完善Android的功能,并推出一系列政策,使Android能到良好的发展。
随着Android的不断发展,我对Android平台的开发也越来越感兴趣。用过使用Android的API可以做到许多有趣的事情,于是我决定开始正式学习Android的开发,和所有志同道合的人交流经验和心得,也希望得到各位Android前辈们的指教。如果发表的文章中有什么错误或者不足,欢迎大家指出,感激不尽~
内容概要:论文提了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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