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dc.contributor.authorLuo Chen, Hao Qiang
dc.contributor.authorKhatib, Emil J.
dc.contributor.authorSethi, Deepak
dc.contributor.authorCruz, Eduardo
dc.contributor.authorArostegui, Asier
dc.contributor.authorMartín, Raúl
dc.contributor.authorBarco-Moreno, Raquel 
dc.date.accessioned2023-09-18T12:38:09Z
dc.date.available2023-09-18T12:38:09Z
dc.date.created2023-09
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/27561
dc.description.abstractCurrently, the increase of location aware services and network management has driven the demand for user location estimation schemes, although it is not usually available to operators. Moreover, commercial networks have limited access to specific user related metrics. In general, solutions with Machine Learning (ML) have reached high precisions, but only in a trained scenario, and with difficulties in predicting unseen areas. The approach proposed here solves the above limitation by a reference coordinate conversion, to obtain relative polar positions which create scenario agnostic models, and whose performance is demonstrated using a dataset recollected from a commercial mobile network.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Unión Europea - NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia bajo el proyecto MAORI. Además, también está parcialmente financiado por la Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech., a través de II Plan Propio de Investigación y Transferencia y por el proyecto “Desarrollo de casos de uso para el diseño, optimización y dimensionado de redes móviles – Líneas B1 y D1” (Ref. 8.06/5.59.5705-3 IDEA).es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTelecomunicacioneses_ES
dc.subject.otherRSRPes_ES
dc.subject.otherLocalización de usuarioses_ES
dc.subject.otherAdaboostes_ES
dc.subject.otherCoordenadas polareses_ES
dc.subject.otherAprendizaje máquinaes_ES
dc.titleLocalización de usuarios con coordenadas polares.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.centroE.T.S.I. Telecomunicaciónes_ES
dc.relation.eventtitleXXXVIII Simposio Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2023)es_ES
dc.relation.eventplaceCáceres, Españaes_ES
dc.relation.eventdate13 de septiembrees_ES
dc.rights.ccAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*


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