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Uso de la Transformada Wavelet
para el estudio de tráfico fractal
en redes de comunicaciones
Objetivo
 Conocer de manera sencilla la transformada wavelet, su aplicación al
estudio del tráfico en las redes de telecomunicaciones.
Resumen
 En ingeniería de redes es necesario que los modelos de tráfico capturen las
principales características estadísticas del tráfico moderno.
 La transformada wavelet se ha venido convirtiendo en una poderosa herramienta
para dicho análisis, pues elimina las complejas correlaciones al generar una serie
de procesos independientes e idénticamente distribuidos que representan el
tráfico original.
 Así pues, el método de la transformada wavelet se ha constituido en una
importante herramienta para detección, estimación, síntesis, modelamiento y
análisis de tráfico fractal.
Introducción
No es suficiente con caracterizar el número y la duración de las llamadas sino
también la variabilidad en el ancho de banda que ocupa el flujo de información
durante cada llamada.
Por supuesto, ahora el concepto de llamada es más general y puede significar
una conexión TCP, una sesión FTP o Telnet, un datagrama UDP, una
conversación VoIP, un flujo RTP, etc.
Introducción
Para representar todas estas características del tráfico sobre las nuevas redes de
comunicaciones, se han desarrollado diferentes modelos que tratan de capturar el
efecto de las ráfagas con las que se presenta este tráfico moderno.
Se dividen en dos categorías:
MODELOS MARKOVIANOS que sólo presentan dependencia de rango corto
(procesos ON/OFF en los que los períodos de actividad e inactividad están
exponencialmente distribuidos)
PROCESOS MARKOVIANAMENTE MODULADOS (de Poisson o determinísticos)
MODELOS MARKOVIANOS
El modelo ON/OFF es una abstracción matemática que proporciona un fundamento físico al
explicar una posible causa de la fractalidad en el tráfico.
Este modelo supone independencia entre los procesos ON/OFF cuando es evidente que estos
procesos interactúan íntimamente en los puntos de congestión.
Al incluir esta dependencia, se evidencian ciertos fenómenos de escala multiplicativa que se
observa sobre muchas escalas pequeñas de tiempo (fracciones del tiempo de transmisión de un
paquete). Esta multifractalidad se puede modelar directamente en el dominio de la escala,
nuevamente mediante la transformada wavelet.
X(f)= Es una representación , en el
domonio de la frecuancia, de la señal x(t)
x(t)=Es una señal definida en el dominio
del tiempo
TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO CORTO TFTC
EJEMPLO
APLICANDO LA TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO CORTO TFTC
INTERPRETACIONES
Así mediante la TFTC podemos ubicar los fenomenos que se suceden en la señal, tanto en la frecuencia
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INTERPRETACIONES
INTERPRETACIONES
Transformada Wavelet Continua
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Transformada Wavelet Continua
Transformada Wavelet Discreta (DWT)
Palabras clave:
Transformada wavelet, Tráfico
Autosimilar, Detección y Estimación, Síntesis de
Movimiento Browniano Fraccional.
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Uso de la transformada wavelet

  • 1. Uso de la Transformada Wavelet para el estudio de tráfico fractal en redes de comunicaciones
  • 2. Objetivo  Conocer de manera sencilla la transformada wavelet, su aplicación al estudio del tráfico en las redes de telecomunicaciones.
  • 3. Resumen  En ingeniería de redes es necesario que los modelos de tráfico capturen las principales características estadísticas del tráfico moderno.  La transformada wavelet se ha venido convirtiendo en una poderosa herramienta para dicho análisis, pues elimina las complejas correlaciones al generar una serie de procesos independientes e idénticamente distribuidos que representan el tráfico original.  Así pues, el método de la transformada wavelet se ha constituido en una importante herramienta para detección, estimación, síntesis, modelamiento y análisis de tráfico fractal.
  • 4. Introducción No es suficiente con caracterizar el número y la duración de las llamadas sino también la variabilidad en el ancho de banda que ocupa el flujo de información durante cada llamada. Por supuesto, ahora el concepto de llamada es más general y puede significar una conexión TCP, una sesión FTP o Telnet, un datagrama UDP, una conversación VoIP, un flujo RTP, etc.
  • 5. Introducción Para representar todas estas características del tráfico sobre las nuevas redes de comunicaciones, se han desarrollado diferentes modelos que tratan de capturar el efecto de las ráfagas con las que se presenta este tráfico moderno. Se dividen en dos categorías: MODELOS MARKOVIANOS que sólo presentan dependencia de rango corto (procesos ON/OFF en los que los períodos de actividad e inactividad están exponencialmente distribuidos) PROCESOS MARKOVIANAMENTE MODULADOS (de Poisson o determinísticos)
  • 6. MODELOS MARKOVIANOS El modelo ON/OFF es una abstracción matemática que proporciona un fundamento físico al explicar una posible causa de la fractalidad en el tráfico. Este modelo supone independencia entre los procesos ON/OFF cuando es evidente que estos procesos interactúan íntimamente en los puntos de congestión. Al incluir esta dependencia, se evidencian ciertos fenómenos de escala multiplicativa que se observa sobre muchas escalas pequeñas de tiempo (fracciones del tiempo de transmisión de un paquete). Esta multifractalidad se puede modelar directamente en el dominio de la escala, nuevamente mediante la transformada wavelet.
  • 7. X(f)= Es una representación , en el domonio de la frecuancia, de la señal x(t) x(t)=Es una señal definida en el dominio del tiempo
  • 8. TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO CORTO TFTC
  • 10. APLICANDO LA TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO CORTO TFTC
  • 11. INTERPRETACIONES Así mediante la TFTC podemos ubicar los fenomenos que se suceden en la señal, tanto en la frecuencia como en el tiempo
  • 15. FAMILIAS DE WAVELETS CONTINUAS
  • 18. Palabras clave: Transformada wavelet, Tráfico Autosimilar, Detección y Estimación, Síntesis de Movimiento Browniano Fraccional.