Modelo predictivo de tráfico de voz para una Radio Base de telefonía móvil 3G mediante redes neuronales
Palabras clave:
Tráfico de voz; congestionamiento; perceptrón; backpropagationResumen
El objetivo de la presente investigación es diseñar un modelo predictivo basado en Redes Neuronales para el pronóstico del tráfico de voz y horas de congestionamiento de una Radio Base de telefonía móvil 3G. Para esto se desarrollaron dos modelos de tipo RNA y RRN, aplicando la siguiente metodología para cada caso: análisis inicial de datos de la Radio base, normalización y regresión aplicadas a redes neuronales para la estimación de la variable a predecir. Como resultado final de la evaluación de los modelos se seleccionó como el mejor modelo a una Red Neuronal de tipo “Feed Forward fully conected” de arquitectura perceptrón multicapa entrenada mediante aprendizaje backpropagation. De acuerdo a los excelentes resultados obtenidos con el modelo seleccionado para la predicción del tráfico de voz en cada prueba y experimento realizado se puede manifestar que las Redes Neuronales si son factibles aplicarlas en el campo de las telecomunicaciones.
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