Enrutamiento multiobjetivo en redes tolerantes a demoras

Autores
Martinez Picech, Benjamin Maximiliano
Año de publicación
2024
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
D'Argenio, Pedro Ruben
Fraire, Juan Andrés
Descripción
Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2024.
Fil: Martinez Picech, Benjamin Maximiliano. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Las redes tolerantes a demoras (DTN) han sido propuestas y estudiadas como un protocolo acorde al problema de la comunicación en redes que cambian a lo largo del tiempo. Un plan de contacto se construye a partir de la información empı́rica previamente obtenida de la topologı́a de la red para proponer una tabla de enrutamiento acorde. En las constelaciones de satélites en la orbita terrestre baja (LEO) estos planes de contacto tienden a no ser fiables por causas como el conocimiento impreciso de las posiciones, velocidades y orientación (apuntamiento) de los satélites, nodos defectuosos, y cambios impredecibles en las condiciones ambientales que pueden llevar a interferencia y perdida de paquetes. Para resolver el enrutamiento en DTNs con planes de contacto inciertos los procesos de decisión de Markov (MDP) han sido utilizados para obtener planes de enrutamiento que garanticen una buena probabilidad de éxito en la transmisión de paquetes. Este trabajo profundiza este enfoque incorporando variables de decisión sobre el consumo de energı́a y latencias de los contactos en el cálculo de los planes de enrutamiento. Utilizando como base el algoritmo RUCoP (Routing under Uncertain Contact Plans) se desarrolla un algoritmo multi objetivo para intentar optimizar los objetivos de minimización de la probabilidad de fallo, latencia y consumo de energı́a.
Delay tolerant networks (DTN) have been proposed and studied as an architecture fit for the problem of comunication in networks changing in time. A contact plan is built from the empi- rical information previously obtained from the network topology to propose a corresponding routing table. Networks as the low-Earth orbit (LEO) constellations are of interest for the world, in these networks uncertainty in contact plans can arise from various sources; such as imprecise knowledge of the satellite positions, velocities and orientation (pointing), fault nodes and unpredictable changes in the atmospheric conditions. To solve routing in DTNs under uncertain contact plans Markov decision processes (MDP) have been studied and implemented to find schedulers with a good success delivery probability (SDP). This thesis analyzes further the inclusion of desition variables in the contacts in order to include energy consumption and delivery time in the routing calculus. Based on the RUCoP (Routing under Uncertain Contact Plans) algorithm a new development is introduced by applying multi-objective optimization looking after the minimization of the failure probability, delay and energy consumption.
Fil: Martinez Picech, Benjamin Maximiliano. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Algoritmos en redes
Algoritmos de control
Redes
Enrutamiento
Demoras
Multiobjetivo
Procesos de decisión de Markov
Redes tolerantes a demoras
Network algorithms
Control path algorithms
Network control algorithms
Markov decision processes
Delay tolerant networks
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/551964

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Las redes tolerantes a demoras (DTN) han sido propuestas y estudiadas como un protocolo acorde al problema de la comunicación en redes que cambian a lo largo del tiempo. Un plan de contacto se construye a partir de la información empı́rica previamente obtenida de la topologı́a de la red para proponer una tabla de enrutamiento acorde. En las constelaciones de satélites en la orbita terrestre baja (LEO) estos planes de contacto tienden a no ser fiables por causas como el conocimiento impreciso de las posiciones, velocidades y orientación (apuntamiento) de los satélites, nodos defectuosos, y cambios impredecibles en las condiciones ambientales que pueden llevar a interferencia y perdida de paquetes. Para resolver el enrutamiento en DTNs con planes de contacto inciertos los procesos de decisión de Markov (MDP) han sido utilizados para obtener planes de enrutamiento que garanticen una buena probabilidad de éxito en la transmisión de paquetes. Este trabajo profundiza este enfoque incorporando variables de decisión sobre el consumo de energı́a y latencias de los contactos en el cálculo de los planes de enrutamiento. Utilizando como base el algoritmo RUCoP (Routing under Uncertain Contact Plans) se desarrolla un algoritmo multi objetivo para intentar optimizar los objetivos de minimización de la probabilidad de fallo, latencia y consumo de energı́a.
Delay tolerant networks (DTN) have been proposed and studied as an architecture fit for the problem of comunication in networks changing in time. A contact plan is built from the empi- rical information previously obtained from the network topology to propose a corresponding routing table. Networks as the low-Earth orbit (LEO) constellations are of interest for the world, in these networks uncertainty in contact plans can arise from various sources; such as imprecise knowledge of the satellite positions, velocities and orientation (pointing), fault nodes and unpredictable changes in the atmospheric conditions. To solve routing in DTNs under uncertain contact plans Markov decision processes (MDP) have been studied and implemented to find schedulers with a good success delivery probability (SDP). This thesis analyzes further the inclusion of desition variables in the contacts in order to include energy consumption and delivery time in the routing calculus. Based on the RUCoP (Routing under Uncertain Contact Plans) algorithm a new development is introduced by applying multi-objective optimization looking after the minimization of the failure probability, delay and energy consumption.
Fil: Martinez Picech, Benjamin Maximiliano. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
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