Técnicas inteligentes hídridas para o controle de sistemas não lineares

dc.contributor.advisorAraújo, Fábio Meneghetti Ugulino dept_BR
dc.contributor.advisorIDpor
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5473196176458886por
dc.contributor.authorRodrigues, Marconi Câmarapt_BR
dc.contributor.authorIDpor
dc.contributor.referees1Maitelli, André Laurindopt_BR
dc.contributor.referees1IDpor
dc.contributor.referees1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0477027244297797por
dc.contributor.referees2Oliveira, Luiz Affonso Henderson Guedes dept_BR
dc.contributor.referees2IDpor
dc.contributor.referees2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7987212907837941por
dc.date.accessioned2014-12-17T14:55:48Z
dc.date.available2007-02-12pt_BR
dc.date.available2014-12-17T14:55:48Z
dc.date.issued2006-02-17pt_BR
dc.description.abstractA neuro-fuzzy system consists of two or more control techniques in only one structure. The main characteristic of this structure is joining one or more good aspects from each technique to make a hybrid controller. This controller can be based in Fuzzy systems, artificial Neural Networks, Genetics Algorithms or rein forced learning techniques. Neuro-fuzzy systems have been shown as a promising technique in industrial applications. Two models of neuro-fuzzy systems were developed, an ANFIS model and a NEFCON model. Both models were applied to control a ball and beam system and they had their results and needed changes commented. Choose of inputs to controllers and the algorithms used to learning, among other information about the hybrid systems, were commented. The results show the changes in structure after learning and the conditions to use each one controller based on theirs characteristicseng
dc.description.resumoNeste trabalho é mostrado tanto o desenvolvimento quanto as características de algumas das principais técnicas utilizadas para o controle inteligente de sistemas. Partindo de um controlador fuzzy foi possível aplicar técnicas de aprendizagem, similares às utilizadas pelas Redes Neurais Artificiais (RNA's), evoluir para os modelos neuro-fuzzy ANFIS e NEFCON. Estes modelos neuro-fuzzy foram aplicados a uma planta real do tipo ball and beam e tiveram tanto suas adaptações quanto seus resultados comentados. Para cada controlador desenvolvido são especificadas as variáveis de entrada, os parâmetros utilizados para a adaptação das variáveis e os algoritmos aplicados em cada um deles. Já os resultados estão voltados para a obtenção de um comparativo entre a fase inicial e a final da evolução dos controladores neuro-fuzzy, assim como, a aplicabilidade de cada um deles de acordo com suas características intrínsecaspor
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationRODRIGUES, Marconi Câmara. Técnicas inteligentes hídridas para o controle de sistemas não lineares. 2006. 77 f. Dissertação (Mestrado em Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15349
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Nortepor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.departmentAutomação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicaçõespor
dc.publisher.initialsUFRNpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétricapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectControlepor
dc.subjectTécnicas híbridaspor
dc.subjectSistema Fuzzypor
dc.subjectRedes neurais artificiaispor
dc.subjectNEFCOMpor
dc.subjectANFISpor
dc.subjectControleng
dc.subjectHybrid systemseng
dc.subjectFuzzy sustemseng
dc.subjectArtificial neural networkseng
dc.subjectNEFCOMeng
dc.subjectANFISeng
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApor
dc.titleTécnicas inteligentes hídridas para o controle de sistemas não linearespor
dc.typemasterThesispor

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