Aperfeiçoamentos na abordagem híbrida para detecção de intrusão em ambientes IoT-Fog

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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
dc.contributor.author Girotto, Gustavo
dc.date.accessioned 2025-09-07T22:45:47Z
dc.date.available 2025-09-07T22:45:47Z
dc.date.issued 2025-09-06
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/268027
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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