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Algoritmos paralelos para la solución de problemas de optimización discretos aplicados a la decodificación de señales

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Algoritmos paralelos para la solución de problemas de optimización discretos aplicados a la decodificación de señales

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dc.contributor.advisor Vidal Maciá, Antonio Manuel es_ES
dc.contributor.advisor García Mollá, Víctor Manuel es_ES
dc.contributor.author Trujillo Rasúa, Rafael Arturo es_ES
dc.date.accessioned 2010-02-11T12:22:31Z
dc.date.available 2010-02-11T12:22:31Z
dc.date.created 2009-07-17T08:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2010-02-11T12:22:29Z es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/7108
dc.description.abstract En diversas aplicaciones prácticas cada vez es más frecuente la presencia de problemas de optimización que involucran variables que deben tomar valores discretos. Debido a su naturaleza combinatoria, los problemas de optimización discretos presentan por lo general una complejidad computacional exponencial, y por tanto son mucho más complicados de resolver que los problemas continuos. El trabajo descrito en esta tesis se ha centrado en el estudio y solución al problema de encontrar el punto de una retícula más cercano a un punto dado. Dicho problema puede originarse, entre otras múltiples aplicaciones prácticas, en la detección de señales en sistemas de comunicaciones inalámbricos MIMO (Multiple Input - Multiple Output). Los problemas de optimización discretos no pueden abordarse con métodos de convergencia rápida basados en derivadas. En su lugar, la solución se obtiene mediante métodos como Ramificación y Poda, programación dinámica y búsquedas heurísticas. El trabajo presentado ha consistido, en primer lugar, en realizar un amplio estudio del estado del arte de los métodos de Búsqueda Directa (que son métodos de optimización no basados en derivadas) y de los métodos Sphere-Decoding (pertenecientes al esquema de Ramificación y Poda). En segundo lugar, se ha abordado la paralelización de estos métodos dirigida a distintas arquitecturas, bien sea arquitecturas con memoria compartida, memoria distribuida y esquemas híbridos; además de explorar, en el caso de la Búsqueda Directa, variantes asíncronas de paralelización. Adicionalmente se proponen mejoras en los propios algoritmos secuenciales. Se diseñaron e implementaron diversas variantes de métodos de Búsqueda Directa, las cuales tuvieron buenos resultados en la resolución del Problema Inverso Aditivo de Valores Singulares, pues lograron converger y obtener mejor precisión en la solución que los métodos basados en derivadas tipo Newton. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.source Riunet
dc.subject Optimización es_ES
dc.subject Algoritmos es_ES
dc.subject Computación paralela y distribuida es_ES
dc.subject Paralelismo es_ES
dc.subject.classification CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL es_ES
dc.title Algoritmos paralelos para la solución de problemas de optimización discretos aplicados a la decodificación de señales
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/7108 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Trujillo Rasúa, RA. (2009). Algoritmos paralelos para la solución de problemas de optimización discretos aplicados a la decodificación de señales [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/7108 es_ES
dc.description.accrualMethod Palancia es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 3099 es_ES


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