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dc.creatorBolatti, Diego
dc.creatorKaranik, Marcelo
dc.creatorTodt, Carolina
dc.creatorScappini, Reinaldo
dc.creatorGramajo, Sergio
dc.date.accessioned2023-11-07T21:17:21Z
dc.date.available2023-11-07T21:17:21Z
dc.date.issued2021-04-15
dc.identifier.isbn978-987-24611-3-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/8744
dc.description.abstractEn los últimos años, con el avance de Internet de las Cosas (IoT), ha aumentado la cantidad de dispositivos conectados a la red y, consecuentemente, el incremento de los riesgos de violaciones de seguridad y ataques maliciosos. Estadísticamente la mayoría de estos ataques se producen en los dispositivos finales de IoT y existen múltiples alternativas detectarlos. En ese contexto, este proyecto tiene como objetivo el diseño de un Sistema Inteligente de Detección de Anomalías para IoT que utilice técnicas de Machine Learning (ML). Específicamente, el proyecto abarca el diseño y desarrollo de un sistema capaz de detectar ataques de seguridad en base a anomalías en los dispositivos finales de IoT, aplicando técnicas de aprendizaje automático que provean el mecanismo adecuado para dicha detección.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectInternet de las cosases_ES
dc.subjectDetección de anomalíases_ES
dc.subjectMachine Learninges_ES
dc.subjectSeguridades_ES
dc.titleSistema inteligente de detección de anomalías para IoTes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.affiliationFil: Bolatti, Diego. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentinaes_ES
dc.description.affiliationFil: Karanik, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentinaes_ES
dc.description.affiliationFil: Todt, Carolina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Scappini, Reinaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentinaes_ES
dc.description.affiliationFil: Gramajo, Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentinaes_ES
dc.description.peerreviewedPeer Reviewedes_ES
dc.type.versionpublisherVersiones_ES
dc.rights.useAcceso Abiertoes_ES


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