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dc.contributor.advisorMiguel Jiménez, Ignacio de es
dc.contributor.advisorDurán Barroso, Ramón José es
dc.contributor.authorMata Gómez, Francisco Javier
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación es
dc.date.accessioned2017-12-14T10:15:50Z
dc.date.available2017-12-14T10:15:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/27626
dc.description.abstractThis TFM reviews the application of machine learning techniques in optical communication systems and networks. In addition, it studies and compares the characteristics of various machine learning methods, such as: support vector machines, logistic regression, decision trees and random forests, to predict the quality of transmission when using optical circuits in wavelength routed optical communication networks. The models developed in this TFM offer better performance than previous proposals, mainly in terms of computing time, making possible its use in online mode even in highly dynamic networks, in addition to being simpler.es
dc.description.abstractEl presente TFM realiza una revisión de la aplicación de técnicas de aprendizaje automático en los sistemas y redes de comunicaciones ópticas. Además, estudia y compara las características de diversos métodos de aprendizaje automático, tales como: máquinas de vectores soporte, regresión logística, árboles de decisión y bosques aleatorios, para predecir la calidad de la transmisión al emplear circuitos ópticos en redes de comunicaciones ópticas con encaminamiento por longitud de onda. Los modelos desarrollados en el TFM obtienen mejores prestaciones que propuestas anteriores, fundamentalmente en términos de tiempo de cálculo, posibilitando su utilización en modo on-line incluso en redes altamente dinámicas, amén de ser más sencillos.es
dc.description.sponsorshipDepartamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemáticaes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isoenges
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectRedes ópticas
dc.subject.classificationAprendizaje automáticoes
dc.subject.classificationÁrboles de decisiónes
dc.subject.classificationMáquinas de vectores - Soportees
dc.subject.classificationRegresión logísticaes
dc.titleApplication of machine learning techniques to optical communication systems and networkses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises
dc.description.degreeMáster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicacioneses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International


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