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Improving Robustness and Reducing Control Overhead via Dynamic Clustering in Tactical SDN., , , , , und . MILCOM, Seite 491-496. IEEE, (2023)Autonomous Cyber Defense Agents for NATO: Threat Analysis, Design, and Experimentation., , , , , und . MILCOM, Seite 207-212. IEEE, (2023)DRL meets GNN to improve QoS in Tactical MANETs., und . NOMS, Seite 1-4. IEEE, (2024)Cooperative Agent System for Quantifying Link Robustness in Tactical Networks., , , , , , und . MILCOM, Seite 411-417. IEEE, (2023)Accelerating NATO Transformation with SnTEE: Experiments with Network Security Function Virtualization in Coalition Networks., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). ICMCIS, Seite 1-9. IEEE, (2023)An Intelligent Model to Quantify the Robustness of Tactical Systems to Unplanned Link Disconnections., , , und . DRCN, Seite 1-8. IEEE, (2022)A Handover Mechanism for Centralized/Decentralized Networks Over Disruptive Scenarios., , , , und . MILCOM, Seite 836-842. IEEE, (2021)Mobility Prediction at the Tactical Edge: A Handover for Centralized/Decentralized Networks., , , , , und . ICMCIS, Seite 1-8. IEEE, (2023)Adversarial Attacks Against Reinforcement Learning Based Tactical Networks: A Case Study., , , , , , und . MILCOM, Seite 986-992. IEEE, (2022)Towards Software-Defined Tactical Networks: Experiments and Challenges for Control Overhead., , , , , , und . MILCOM, Seite 110-116. IEEE, (2022)