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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21b.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34P/3LMJSEL
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21b/2016/05.16.02.36
Última Atualização2016:09.13.14.22.49 (UTC) marcelo.pazos@inpe.br
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21b/2016/05.16.02.36.40
Última Atualização dos Metadados2018:06.04.02.40.47 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-17724-TDI/2477
Chave de CitaçãoFrança:2016:ApApRe
TítuloAplicação da aprendizagem por reforço para o problema de alocação de espectro em redes ópticas elásticas
Título AlternativoApplication of reinforcement learning for the spectrum allocation problem in elastic optical networks
CursoCAP-COMP-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR
Ano2016
Data2016-05-16
Data de Acesso10 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Computação Aplicada)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas105
Número de Arquivos1
Tamanho1714 KiB
2. Contextualização
AutorFrança, Luis Fernando Amorim
BancaVelho, Haroldo Fraga de Campos (presidente)
Carvalho, Solon Venâncio de (orientador)
Rodrigues, Rita de Cássia Meneses (orientadora)
Yanasse, Horacio Hideki
Ribeiro, Carlos Henrique Costa
Milioni, Armando Zeferino
Endereço de e-Maillfamorim@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2016-05-16 02:37:37 :: lfamorim@gmail.com -> administrator ::
2016-05-22 07:35:00 :: administrator -> yolanda ::
2016-05-31 13:17:05 :: yolanda -> administrator ::
2016-06-04 05:08:33 :: administrator -> lfamorim@gmail.com ::
2016-07-11 05:54:50 :: lfamorim@gmail.com -> yolanda.souza@mcti.gov.br ::
2016-09-12 19:14:14 :: yolanda.souza@mcti.gov.br -> marcelo.pazos@inpe.br ::
2016-09-13 13:44:20 :: marcelo.pazos@inpe.br :: -> 2016
2016-09-13 14:23:45 :: marcelo.pazos@inpe.br -> administrator :: 2016
2018-06-04 02:40:47 :: administrator -> :: 2016
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chaveredes ópticas elásticas
alocação de espectro
processo markoviano de decisão
aprendizagem por reforço
elastic optical networks
spectrum allocation
Markov decision process
reinforcement learning
ResumoAs Redes ópticas elásticas vêm sendo desenvolvidas recentemente com o intuito de prover maior flexibilidade em relação às redes ópticas tradicionais. Nessas redes, recursos, denominados slots, são alocados de acordo com a demanda de tráfego. Torna-se possível, então, a geração de caminhos ópticos para estabelecer conexões para diferentes classes de serviços com requerimentos de banda heterogêneos. Ao se estabelecer um caminho óptico deve-se selecionar quais enlaces serão utilizados para rotear a conexão e, para cada enlace dessa rota, quais slots serão alocados. Neste trabalho focamos em um enlace de uma rede óptica elástica sob tráfego dinâmico, e, portanto, o roteamento não precisa ser realizado. Nós propomos um modelo analítico, por meio de um processo markoviano de decisão a tempo contínuo, para encontrar uma política ótima de alocação de espectro. Uma vez que essa política é aplicada, nós utilizamos uma cadeia de Markov para calcular suas medidas de desempenho. Para instâncias mais realistas do problema, no entanto, o modelo analítico torna-se inviável de ser resolvido, seja por restrições de memória ou tempo de processamento. Dessa forma, propomos também a utilização de um algoritmo de aprendizagem por reforço para encontrar políticas de alocação de espectro nos casos em que o modelo analítico não pode ser aplicado. Resultados numéricos são apresentados para ilustrar as medidas de desempenho da política de alocação de espectro derivada do nosso modelo em relação a duas políticas comumente utilizadas na literatura, First-Fit e Best-Fit. ABSTRACT: Elastic Optical Networks (EONs) have been recently proposed to provide flexibility over traditional optical networks. In these networks, resources, called slots, are allocated according to traffic demands, providing the possibility of generating optical paths to establish connection requests for different classes of services with heterogeneous bandwidth requirements. In order to establish the optical paths one must select which links will be used to route each connection and, for each link of the route, which slots will be allocated. In this work we focus in one link of an EON under dynamic traffic, and thus no routing needs to be done. We propose an analytical model, by means of a continuous-time Markov decision process, to find an optimal Spectrum Allocation (SA) policy. Once a SA policy is applied, we use a Markov chain to compute its performance metrics. For more realistic instances of the problem, however, the analytical model is computationally infeasible. Therefore, we also propose the use of a reinforcement learning algorithm in order to find SA policies for the cases where the analytical model cannot be applied. Numerical results are provided to illustrate the performance metrics of the SA policy derived from our model over two SA myopic policies commonly used in the literature, namely First-Fit and Best-Fit.
ÁreaCOMP
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5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.22.16 1
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format group isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype


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