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Um estudo aprofundado dos algoritmos de Aprendizado de Máquina aplicados à solução do Problema de Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas

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Modelo Erlang-B

Estudo de Algoritmos de Aprendizagem de Máquina para a Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas

O objetivo geral deste projeto é estudar os Algoritmos baseados em Aprendizado de Máquina para a solução do Problema de Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas. Para alcançar esse objetivo, serão desenvolvidas simulações que permitam explorar e compreender as melhores técnicas disponíveis nesse contexto.

Com o intuito de alcançar o objetivo geral estabelecido, foram estipulados os seguintes objetivos específicos:

  • Realizar um abrangente levantamento bibliográfico sobre o campo do Aprendizado de Máquina, bem como sobre os algoritmos e técnicas utilizados na solução do Problema de Alocação de Rota e Espectro
  • Implementar as técnicas de Aprendizado de Máquina com o propósito de resolver o referido problema
  • Realizar uma comparação minuciosa entre os resultados obtidos com as técnicas de Aprendizado de Máquina e os algoritmos clássicos utilizados na resolução do Problmea de Alocação de Rota e Espectro
  • Documentar de forma detalhada os resultados obtidos ao longo da pesquisa

Grupo de Pesquisa: Optical Communications and Networking (Optinet)

Área do conhecimento: Sistemas de Telecomunicações > Telecomunicações > Engenharia Elétrica > Engenharias

Etapas de desenvolvimento

  1. Estudo dos algoritmos para Problema de Alocação de Rota e Espectro
  2. Estudo dos algoritmos e Técnicas de Aprendizado de Máquina
  3. Levantamento bibliográfico dos principais trabalhos sobre as técnicas de Aprendizado de Máquina para os problemas de Alocação de Rota e Espectro
  4. Implementação dos algoritmos clássicos de Rota (Dijkstra e K Shortest Path)
  5. Implementação do algoritmo de Aprendizado de Máquina para o problema de Alocação de Rota
  6. Comparação dos resultados dos algoritmos clássicos e do algoritmo de Aprendizado de Máquina para o problema de Alocação de Rota
  7. Implementação dos algoritmos clássicos de Atribuição de Espectro (first-fit e best-fit)
  8. Implementação do algoritmo de Aprendizado de Máquina para o Problema de Atribuição de Espectro
  9. Comparação dos resultados dos algoritmos clássicos e do algoritmo de Aprendizado de Máquina para o problema de Atribuição do Espectro
  10. Elaboração de relatórios e artigos para divulgação em eventos científicos

Autores

Rodrigo Campos Bortoletto (Docente Orientador)

Samuel do Prado Rodrigues (Discente)

Thiago Homem (Docente Supervisor do Projeto)

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Um estudo aprofundado dos algoritmos de Aprendizado de Máquina aplicados à solução do Problema de Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas

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