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WER WIR SIND

Wir sind der Lehrstuhl für ?Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme“ (networked embedded systems and communication systems, NETCOM) und besch?ftigen uns unter anderem mit der gemessenen und empfundenen Qualit?t von vernetzten Anwendungen. Dies sind zum Beispiel aktuelle Internetanwendungen, für die wir auch selbst oft Netzprobleme wahrnehmen k?nnen, etwa wenn zu Hause im WLAN-Netz der Videocall nur unscharf ist oder unterwegs im 5G-Mobilfunknetz TikTok-Videos nicht geladen werden. Auch eingebettete Systeme zum Beispiel im Internet der Dinge (IoT) oder im industriellen Kontext haben hohe Anforderungen an Kommunikationsnetze und ben?tigen etwa eine hohe Verfügbarkeit des Kommunikationsnetzes oder Datenübertragung in Echtzeit.

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In unserer Forschung untersuchen wir, wie Probleme im Netz erkannt werden k?nnen und das Netz so konfiguriert werden kann, dass Anforderungen erfüllt werden und Probleme schnell behoben werden oder gar nicht erst auftreten. Wir besch?ftigen uns dabei mit den klassischen Aspekten des Netzmanagements wie im FCAPS-Modell definiert, d.h., unsere Forschung umfasst Fehlermanagement (Fault), Konfigurationsmanagement (Configuration), Erhebung von Statistiken und Leistungsmetriken (Accounting), Leistungsmanagement (Performance) und Sicherheitsmanagement (Security) von nutzerzentrierten und industriellen Kommunikationsnetzen unter Einsatz aktueller Technologien, wie software-definierte Netze, Virtualisierung von Netzfunktionen und programmierbare Datenschichten.

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Die Innovationen und Synergien unserer Forschung liegen zum einen darin, dass wir nicht nur objektive Leistungsmetriken (Quality of Service, QoS) für Fehler- und Leistungsmanagement heranziehen, sondern zus?tzlich die subjektive Erfahrung der Nutzer (Quality of Experience, QoE) berücksichtigen. Zum anderen nutzen wir datengetriebene Ans?tze aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) und passen sie für die Beobachtung und das Management von Kommunikationsnetzen an, um feingranulare Modelle zu erstellen, die die hohe Komplexit?t der Wechselwirkungen zwischen Nutzern, Anwendungen und Netzen besser abbilden als bisherige Modelle. Dabei k?nnen technische Parameter und Leistungsindikatoren der Anwendungen trotz zunehmender Verschlüsselung des Datenverkehrs privatsph?rebewahrend mit hoher Genauigkeit abgesch?tzt werden, was applikationsbewusstes Netzmanagement erm?glicht.

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Zur Erreichung unserer Forschungsziele setzten wir ein breites Spektrum verschiedener Methoden ein. Dabei arbeiten wir modellbasiert mittels theoretischer ?berlegungen oder Simulationen, datenbasiert durch den Einsatz von Data Science und KI/ML-Methoden und systembasiert mit Hilfe von realistischen Implementierungen und Messungen in Testbeds mit echter Hardware.

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Unsere Vision ist es, dass zukünftige vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze sich – durch Lernen aus verfügbaren und beobachteten Netzdaten – flexibel, autonom und proaktiv selbst konfigurieren k?nnen, so dass die Performanz, Zuverl?ssigkeit und Sicherheit von vernetzten Systemen und die QoE und Zufriedenheit der Nutzer optimiert werden.

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Aktuelle Neuigkeiten

2. September 2024

Forschungsartikel in ACM TOMM zur Verbesserung der Bandbreitenausnutzung und QoE von Videostreaming

In unserem neuesten Forschungsartikel in ACM TOMM geht es darum, wie Videostreaming-Systeme die verfügbare Bandbreite besser ausnutzen k?nnen und so eine bessere subjektiv empfundene Dienstgüte (Quality of Experience, QoE) für die Nutzer liefern k?nnen.

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COBIRAS: Offering a Continuous Bit Rate Slide to Maximize DASH Streaming Bandwidth Utilization
22. Juli 2024

(Not) The Sum of Its Parts: Relating Individual Video and Browsing Stimuli to Web Session QoE

Unser Paper ?(Not) The Sum of Its Parts: Relating Individual Video and Browsing Stimuli to Web Session QoE“ wurde auf der 16th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX) vorgestellt. Dieses Paper untersucht die Quality of Experience (QoE) in Web-Sessions, in denen sowohl Web-Browsing- als auch Video-Streaming-Stimuli kombiniert werden. Es adressiert die Lücke im Verst?ndnis der QoE auf Session-Ebene und beschreibt Modelle zur Sch?tzung der QoE basierend auf individuellen Stimuli.
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(Not) The Sum of Its Parts: Relating Individual Video and Browsing Stimuli to Web Session QoE
22. Juli 2024

QoEXplainer: Mediating Explainable Quality of Experience Models with Large Language Models

Our Paper ?QoEXplainer: Mediating Explainable Quality of Experience Models with Large Language Models“ was presented at the 16th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX). The paper introduces QoEXplainer, a dashboard that uses large language models and mediator usage to illustrate explainable, data-driven Quality of Experience (QoE) models to help users understand the model relationships through an interactive chatbot interface.
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QoEXplainer: Mediating Explainable Quality of Experience Models with Large Language Models

Ansprechpartner

Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl für Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme
  • Raum F2-403 (Geb?ude Standort "Alte Universit?t")

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Universit?t Augsburg
Institut für Informatik
Lehrstuhl für Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme

86135 Augsburg

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Universit?t Augsburg
Institut für Informatik
Lehrstuhl für Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme
Eichleitnerstra?e 30

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Geb?ude: F2 - 4. Stock


Telefon: +49 821 598 -5541 (Sekretariat)

? Universit?t Augsburg

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