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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
Consulta aos Conteúdos
Estatística
Título: ALGORITMOS DISTRIBUÍDOS DE APRENDIZADO
Autor(es): GABRIEL ARANTES CORTINES COELHO
Colaborador(es): RODRIGO CAIADO DE LAMARE - Orientador
Catalogação: 19/DEZ/2022 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
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Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=61581@1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=61581@2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.61581
Resumo:
O aumento da quantidade de dispositivos sem fio gerou também o aumento da densidade da faixa de frequências usadas, assim aumentando a probabilidade de interferência entre eles e por ruídos convencionais. Em virtude da necessidade de minimizar ou reduzir estes efeitos, é estudado algoritmos de aprendizado para realização de inferência estatística, desempenhando função de monitoramento e predição de sistemas complexos. Este projeto é focado no estudo acerca de algoritmos de aprendizado adaptativo capaz de realizar inferência com a finalidade de evitar o efeito de interferência entre os dispositivos e minimizar possíveis erros, em especial utilizando algoritmos baseados no gradiente estocástico e no gradiente próximo em um cenário de aprendizado distribuído. Esse trabalho foi particionado em três etapas: estudo e simulação de redes distribuídas; teste em cenário real: medição de temperatura; e elaboração do algoritmo próximo e estudo de desempenho no cenário federativo.
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