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Deep Learning in Ad-Hoc Wireless Networks (eBook)

eBook Download: PDF
2025 | 1. Auflage
V, 123 Seiten
Springer-Verlag
978-3-031-86075-1 (ISBN)

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Deep Learning in Ad-Hoc Wireless Networks -
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This book presents innovative applications of deep learning techniques in wireless ad-hoc networks, addressing critical challenges such as trust, routing, traffic management, and intrusion detection. By combining advanced AI models with real-world network scenarios, the chapters explore novel solutions for improving network reliability, security, and efficiency. Readers benefit from a multidisciplinary approach that bridges deep learning and wireless communication, offering both theoretical insights and practical frameworks. Targeting researchers, engineers, and graduate students, this work serves as a valuable resource for understanding and implementing deep learning strategies to optimize modern wireless systems. Whether improving IoT networks, securing controller area networks, or enabling smart mobility, the book provides actionable knowledge on Deep Learning applications for solving current and future challenges in ad-hoc wireless networks.




Erscheint lt. Verlag 28.4.2025
Reihe/Serie Studies in Big Data
Zusatzinfo V, 123 p. 43 illus., 34 illus. in color.
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik Datenbanken
Informatik Theorie / Studium Künstliche Intelligenz / Robotik
Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Technik Bauwesen
Schlagworte Artificial Intelligence • Big Data • cyber security • Deep learning • machine learning • Vanet • WANET • wireless ad-hoc networks
ISBN-10 3-031-86075-6 / 3031860756
ISBN-13 978-3-031-86075-1 / 9783031860751
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