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Clasificación del tráfico de red mediante técnicas de aprendizaje automático en Redes Definidas por Software

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dc.contributor.advisor Núñez Agurto, Alberto Daniel
dc.contributor.author Ordóñez Ordóñez, Karla Xiomara
dc.contributor.author Pisco Quispe, Lesly Milena
dc.date.accessioned 2023-09-11T19:16:01Z
dc.date.available 2023-09-11T19:16:01Z
dc.date.issued 2023-09
dc.identifier.citation Ordóñez Ordóñez, Karla Xiomara y Pisco Quispe, Lesly Milena (2023). Clasificación del tráfico de red mediante técnicas de aprendizaje automático en Redes Definidas por Software. Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. es_ES
dc.identifier.other 003312
dc.identifier.uri http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/36855
dc.description.abstract En el contexto actual, la clasificación precisa de aplicaciones en el tráfico de red representa un desafío significativo para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de las redes. Este proyecto involucró un estudio exhaustivo sobre la clasificación de aplicaciones en el tráfico de red, adoptando un enfoque de granularidad fina en el conjunto de datos. Se extrajeron flujos de datos utilizando el software CICflowMeter, con dos ajustes de tiempo de espera de flujo diferentes: 120 segundos y 15 segundos. Con el objetivo de lograr una clasificación efectiva, se aplicó la metodología SEMMA y se emplearon cuatro algoritmos de aprendizaje supervisado: Máquina de Vectores de Soporte (Support Vector Machine, SVM), Árbol de Decisión (Decision Tree, DT), Bosque Aleatorio (Random Forest, RF) y K-Vecinos más Cercanos (K-Nearest Neighbors, KNN). Estos algoritmos se utilizaron con dos grupos de características diferentes: uno con 25 características y otro con 15 características. es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.subject REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE es_ES
dc.subject APRENDIZAJE AUTOMATICO es_ES
dc.subject CLASIFICACION DE APLICACIONES es_ES
dc.title Clasificación del tráfico de red mediante técnicas de aprendizaje automático en Redes Definidas por Software es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES


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