Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Optimizing Connections: Applied Shortest Path Algorithms for MANETs

ČlánekOmezený přístuppeer-reviewedpostprint
dc.contributor.authorAlameri, Ibrahim Ahmed Salmancze
dc.contributor.authorKomárková, Jitkacze
dc.contributor.authorAl-Hadhrami, Tawfikcze
dc.contributor.authorYahya, Abdulsamad Ebrahimcze
dc.contributor.authorGharbi, Atefcze
dc.date.accessioned2025-10-07T10:49:07Z
dc.date.issued2024eng
dc.description.abstractThis study is trying to address the critical need for efficient routing in Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) from dynamic topologies that pose great challenges because of the mobility of nodes. The main objective was to delve into and refine the application of the Dijkstra's algorithm in this context, a method conventionally esteemed for its efficiency in static networks. Thus, this paper has carried out a comparative theoretical analysis with the BellmanFord algorithm, considering adaptation to the dynamic network conditions that are typical for MANETs. This paper has shown through detailed algorithmic analysis that Dijkstra's algorithm, when adapted for dynamic updates, yields a very workable solution to the problem of real-time routing in MANETs. The results indicate that with these changes, Dijkstra's algorithm performs much better computationally and 30% better in routing optimization than Bellman-Ford when working with configurations of sparse networks. The theoretical framework adapted, with the adaptation of the Dijkstra's algorithm for dynamically changing network topologies, is novel in this work and quite different from any traditional application. The adaptation should offer more efficient routing and less computational overhead, most apt in the limited resource environment of MANETs. Thus, from these findings, one may derive a conclusion that the proposed version of Dijkstra's algorithm is the best and most feasible choice of the routing protocol for MANETs given all pertinent key performance and resource consumption indicators and further that the proposed method offers a marked improvement over traditional methods. This paper, therefore, operationalizes the theoretical model into practical scenarios and also further research with empirical simulations to understand more about its operational effectiveness.eng
dc.description.abstract-translatedTato studie se snaží řešit kritickou potřebu efektivního směrování v mobilních ad hoc sítích (MANET) z dynamických topologií, které představují velkou výzvu kvůli mobilitě uzlů. Hlavním cílem bylo prozkoumat a zdokonalit použití Dijkstrova algoritmu v tomto kontextu, tedy metody, která je ceněna pro svou účinnost ve statických sítích. Proto tato práce provedla srovnávací teoretickou analýzu s BellmanFordovým algoritmem, přičemž zvážila přizpůsobení dynamickým podmínkám sítě, které jsou typické pro sítě MANET. Tento článek na základě podrobné analýzy algoritmů ukázal, že Dijkstrův algoritmus, pokud je přizpůsoben dynamickým aktualizacím, poskytuje velmi funkční řešení problému směrování v reálném čase v sítích MANET. Výsledky ukazují, že s těmito změnami má Dijkstrův algoritmus mnohem lepší výpočetní výkon a o 30 % lepší optimalizaci směrování než Bellmanův-Fordův algoritmus při práci s konfiguracemi řídkých sítí. Popsaný teoretický rámec upravený s využitím adaptace Dijkstrova algoritmu pro dynamicky se měnící topologie sítě je nový a zcela odlišný od jakékoli tradiční aplikace. Adaptace by měla nabídnout efektivnější směrování a menší výpočetní režii, což je nejvhodnější v prostředí s omezenými prostředky sítí MANET. Z těchto zjištění lze tedy odvodit závěr, že navrhovaná verze Dijkstrova algoritmu je nejlepší a nejschůdnější volbou směrovacího protokolu pro MANET sítě vzhledem ke všem relevantním klíčovým ukazatelům výkonu a spotřeby zdrojů a dále, že navrhovaná metoda nabízí výrazné zlepšení proti tradičním metodám. Tento článek proto přenáší teoretický model a také další výzkum s empirickými simulacemi do praktických scénářů, aby nabídl porozumění provozní efektivitě.cze
dc.formatp. 787-807eng
dc.identifier.doi10.32604/cmes.2024.052107eng
dc.identifier.issn1526-1492eng
dc.identifier.obd39890735eng
dc.identifier.scopus2-s2.0-85201789764eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/86215
dc.identifier.wos001274943900001eng
dc.language.isoengeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.publisherTech science presseng
dc.relation.ispartofCMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences, volume 141, issue: 1eng
dc.relation.publisherversionhttps://www.techscience.com/CMES/v141n1/57693eng
dc.rightsPouze v rámci univerzityeng
dc.subjectDijkstra's algorithm optimizationeng
dc.subjectcomplexity analysiseng
dc.subjectshortest path firsteng
dc.subjectcomparative algorithm analysiseng
dc.subjectnondeterministic polynomial (NP)-completeeng
dc.subjectOptimalizace Dijkstrova algoritmucze
dc.subjectanalýza složitosticze
dc.subjectnejkratší cesta jako prvnícze
dc.subjectsrovnávací analýza algoritmůcze
dc.subjectnedeterministický polynom (NP)-úplnýcze
dc.titleOptimizing Connections: Applied Shortest Path Algorithms for MANETseng
dc.title.alternativeOptimalizace připojení: Využití algoritmů nejkratší cesty pro sítě MANETcze
dc.typearticleeng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
TSP_CMES_52107.pdf
Velikost:
779.23 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format