Aperfeiçoamentos na abordagem híbrida para detecção de intrusão em ambientes IoT-Fog
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| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
| dc.contributor.advisor |
Westphall, Carlos Becker |
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| dc.contributor.author |
Girotto, Gustavo |
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| dc.date.accessioned |
2025-09-07T22:45:47Z |
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| dc.date.available |
2025-09-07T22:45:47Z |
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| dc.date.issued |
2025-09-06 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/268027 |
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| dc.description.abstract |
Em redes Wireless Sensor Network (WSN) e Internet of Things (IoT), dispositivos costumam
ser utilizados para coletar dados do ambiente no qual estão inseridos e transmiti-los a servido-
res externos para serem armazenados e/ou processados. O uso de energia é um problema que
costuma ocorrer nesse tipo de ambiente, afetando diretamente a qualidade dos serviços pres-
tados. O uso de abordagens de redução de dados é uma alternativa a ser adotada para mitigar
esse tipo de problema. Com a adoção da inteligência artificial, modelos de aprendizado de má-
quina têm sido utilizados para propor abordagens de redução de dados em contextos envolvendo
esses tipos de dispositivos. Portanto, neste trabalho é realizada a comparação de modelos de
aprendizado de máquina a fim de medir o desempenho desses modelos para a resolução desses
problemas. Para tanto, utilizou-se o simulador de redes Network Simulator 3 (NS-3) para medir
o desempenho em relação às seguintes métricas: Consumo de energia por sensor e número de
bytes transmitidos. |
pt_BR |
| dc.language.iso |
por |
pt_BR |
| dc.publisher |
Florianópolis, SC |
pt_BR |
| dc.subject |
Computer Network |
pt_BR |
| dc.subject |
Wireless Sensor Network (WSN) |
pt_BR |
| dc.subject |
Internet of Things (Iot) |
pt_BR |
| dc.subject |
Time Series |
pt_BR |
| dc.subject |
Machine Learning |
pt_BR |
| dc.title |
Aperfeiçoamentos na abordagem híbrida para detecção de intrusão em ambientes IoT-Fog |
pt_BR |
| dc.type |
video |
pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co |
Boing, Ricardo do Nascimento |
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