Red neuronal clasificadora de trazas RTN para la generación de números aleatorios
Marín Plaza, Manel
Martin Martinez, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria

Date: 2021
Abstract: En este trabajo se describe la metodología necesaria para el diseño y desarrollo de una Red Neuronal (a partir de ahora RN) capaz de clasificar trazas de Random Telegraph Noise (a partir de ahora RTN) según la incertidumbre en la repetibilidad de símbolos binarios consecutivos. En el proyecto se engloban todos los aspectos necesarios para su obtención y evaluación, desde la conceptualización hasta los tests de dicha RN. El uso de estas trazas RTN está pensado para aplicaciones de encriptación y ciberseguridad debido a su capacidad para no seguir patrones descifrables. Para la programación previa de la RN y su desarrollo posterior se ha usado el software MatLab, así como la 'toolbox' de Deep Learning, junto con una base de muestras de trazas RTN obtenidas en el laboratorio.
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Language: Castellà
Studies: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [2500895]
Study plan: Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
Document: Treball final de grau
Subject: Red neuronal ; Random Telegraph Noise



55 p, 1.4 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Bachelor's degree final project > School of Engineering. TFG

 Record created 2022-05-18, last modified 2022-05-20



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