Classificando Comportamentos Sociais em Redes Veiculares · Classificando Comportamentos Sociais em...

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Classificando Comportamentos Sociais em Redes VeicularesDavidysson Alvarenga, Felipe D. Cunha, Aline C. Viana, Raquel A. F. Mini, Antonio A. F. Loureiro

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Agenda

◉Introdução

◉Trabalhos Relacionados

◉Metodologia

◉Resultados

◉Conclusões e Trabalhos Futuros

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Introdução

• Permitem a comunicação entre veículos e infraestrutura

• Proveem serviços de segurança, informação e entretenimento

• Contribuem para criar um sistema de tráfego inteligente

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Desafios VANETs

• Nós heterogêneos

• Alta mobilidade dos veículos

• Grande variação da densidadedos veículos

• Mobilidade sujeita às restrições e condições das vias

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Características sociais

A mobilidade dos veículos também é influenciada pelo interesses dos condutores

Acordar06:00

Escola07:00

Almoço12:00

Academia17:00

Jantar20:00

Dormir22:00

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Trabalhos Relacionados

[Marco Fiore et al., 2008] Análise de aspectos sociais e definição das micro e macro características em redes veiculares

Estudo baseado apenas em modelos analíticos

[Liu et al., 2012] Análise social e comprovação de leis universais das redes complexas em redes veiculares (fenômeno small world e leis de potência)

Caracteriza a mobilidade de táxis no intervalo de 2 horas

[Cunha et al. 2013- 2014] Análise de características nos traces São Francisco e Zurique

Caracteriza apenas mobilidade de táxi em um dia

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Bases Avaliadas

◉Helsinque: Working Day Movement Model (WDM)

Mobilidade de 2.000 pessoas foi gerada utilizando veículos diversos (carros, ônibus ou táxis), se locomovendo entre 3 locais distintos (residência, trabalho e pontos de lazer), ao longo das 24 horas do dia, dentro de um intervalo de 1 semana útil

◉Roma: 320 taxis na região central da cidade

Registros foram coletados durante 4 semanas em 2014

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Bases Avaliadas

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Metodologia

a

c

d

e f

g

b a

c

de

f g

ba

c

de

f g

bac

d e

fg

b

∂ = 1º diaG1

ac

d e

fg

ba

c

d

e f

g

ba

c

de

f g

b

∂ = 2º diaG2

∂ = 3º diaG3

∂ = 4º diaG4

∂ = 5º diaG5

∂ = 6º diaG6

∂ = 7º diaG7

Grafos Temporais

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Densidade versus Componentes

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Vértices versus Vizinhos

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Vértices versus Vizinhos

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Mundo Pequeno

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Mundo Pequeno

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Semelhança de Contatos

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Semelhança de Contatos

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Semelhança de Contatos

TraceSobreposição

TopológicaPersistência de

ArestasClasse

Helsinque Social Social Amigos

Roma Social Aleatório Conhecidos

[Vaz de Melo et al ] Recast: Telling apart social and random relationships in dynamic networks - MSWIM 2013

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Correlação entre Métricas

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Aplicações em VSNs

◉Densidade de arestas e distância -> deposição de ponto de acesso para melhorar a cobertura da rede

◉Protocolos de comunicação cientes da variação do tráfego e da probabilidade de encontros entre os veículos -> grau dos nós

◉Coeficiente de agrupamento e sobreposição topológica -> identificar condutores com interesses semelhantes, que visitam os mesmos lugares

◉Histórico de visitação -> criar aplicativos para sugestão de destinos

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Conclusões

◉Durante a análise das bases, foi possível identificar características que as definem como redes sociais

◉Diversas métricas analisadas mostraram a existência de grupos de veículos formando comunidades de pessoas com rotinas semelhantes e interesses comuns (veículos que frequentam os mesmos lugares nos mesmos períodos do dia)

◉Cenário Helsinque: características de uma rede de amigos - grupos de pessoas que se encontram com uma certa frequência

◉Cenário Roma: características de uma rede de pessoas conhecidas -grupos de pessoas que compartilham interesses, mas seus encontros não são frequentes

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Trabalhos Futuros

◉Pretende-se avaliar os resultados das interações entre os veículos do ponto de vista espacial (veículos versus locais visitados)

◉Avaliar outras bases com um número maior de veículos em circulação

◉Pode-se estender esse trabalho buscando aplicar o uso das métricas para o projeto de novas soluções para redes veiculares.

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Obrigado!!!

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