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Het is tijd voor één aanmeldsysteem voor alle Vlaamse scholen
Opinie : 'De ene wachtrij is de andere niet', schrijven Wouter Rogiest en Bart Mesuere van de UGent. Ze pleiten voor één centraal aanmeldsysteem voor het onderwijs, en een betere timing voor de inschrijvingen
A Hessenberg Markov chain for fast fibre delay line length optimization
In this paper we present an approach to compute the invariant vector of the N + 1 state Markov chain P presented in (Rogiest et al., Lecture Notes in Computer Science, NET-COOP 2007 Special Issue, pp. 4465:185-194) to determine the loss rate of an FDL buffer consisting of N lines, by solving a related Hessenberg system (i.e., a Markov chain skip-free in one direction). This system is obtained by inserting additional time instants in the sample paths of P and allows us to compute the loss rate for various FDL lengths by solving a single system. This is shown to be especially effective in reducing the computation time of the heuristic LRA algorithm presented in (Lambert et al., Proc. NAEC 2005, pp. 545-555) to optimize the FDL lengths, where improvements of several orders of magnitude can be realized
Toujours plus vite?: Youtube bientôt en haute definition?
L’Internet est impensable sans fibre optique. Chaque jour, nous injectons une quantité de données extraordinaire dans les câbles en fibre optique qui constituent le réseau internet. Les séquences vidéo constituent une bonne partie de ces données. Les connecteurs qui relient les câbles ont du mal à suivre, la capacité de la fibre optique est donc largement sous-utilisée. Un Internet plus rapide passe par une amélioration de ces connecteurs
Stability analysis of a two-stage optical buffer
In optical packet/burst switching, fiber delay line (FDL) optical buffers provide an effective means of contention resolution. In many implementations, a single-stage buffer is assumed. In this contribution, however, we analyze a multistage setting, with the second stage consisting of only a single small delay line. For the stability analysis, we take the analysis of a non-equidistant single-stage buffer as a starting point, adding so-called exceptions to cover the two-stage case. Methodologically, we rely on probability generating functions (pgf's)
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