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dc.contributor.advisorGarrido-Márquez, Daniel 
dc.contributor.advisorMartin-Fernandez, Cristian
dc.contributor.authorCarnero Hijano, Alejandro
dc.contributor.otherLenguajes y Ciencias de la Computaciónes_ES
dc.date.accessioned2020-11-10T11:27:44Z
dc.date.available2020-11-10T11:27:44Z
dc.date.created2020-09
dc.date.issued2020-11-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/20332
dc.description.abstractEl objetivo general de este Trabajo Fin de Grado ha sido ampliar la funcionalidad de la aplicación Kafka-ML desarrollada por el Grupo de Investigación ERTIS, la cual gestiona y trabaja con redes neuronales. Concretamente, se ha dotado al sistema con la capacidad de trabajar con redes neuronales artificiales que son distribuidas, es decir, un conjunto de redes ordenadas que cooperan entre sí produciendo flujos de datos entre ellas. El ciclo de uso de la aplicación consiste en: 1) el registro de redes neuronales distribuidas, pudiendo establecer todas sus características y modificarlas en cualquier momento; 2) creación de configuraciones para un conjunto de redes determinadas; 3) creación de despliegues para preparar una configuración concreta con ciertos parámetros junto con todas las redes neuronales que ésta engloba; 4) fase de entrenamiento de las redes desplegadas y obtención de las métricas del resultado; y por último, 5) la fase de inferencia en la que se obtienen los resultados de las predicciones de las redes neuronales. El hecho de trabajar con redes neuronales que son distribuidas surge de la necesidad de obtener respuestas y resultados más rápidos en sistemas que así lo requieren, de manera que en vez de tener un dispositivo IoT que recopila información del entorno y la envía a la nube para que se procese, con todos los problemas de latencia y ancho de banda que puede haber de por medio, se pretende que haya varios dispositivos IoT dotados de inteligencia y conectados entre sí (puede haber varios niveles de dispositivos, tales como Fog y Edge), que sean capaces de procesar la información que recolectan y de esta manera obtener predicciones de forma más rápida aunque puedan ser menos precisas.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRedes neuronales (Informática)es_ES
dc.subjectInternet de las cosases_ES
dc.subjectInformática - Trabajos Fin de Gradoes_ES
dc.subjectGrado en Ingeniería del Software - Trabajos Fin de Gradoes_ES
dc.subject.otherKafka-MLes_ES
dc.subject.otherRed neuronal distribuidaes_ES
dc.subject.otherEntrenamientoes_ES
dc.subject.otherInferenciaes_ES
dc.subject.otherIoT.es_ES
dc.titleFramework para el despliegue flexible de redes neuronales distribuidas en el foges_ES
dc.title.alternativeFramework for the flexible development of distributed neural networks in the foges_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.centroE.T.S.I. Informáticaes_ES
dc.rights.ccAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*


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