Técnicas Básicas de Machine Learning aplicadas ao problema inverso de Tomografia por Impedância Elétrica
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Title:
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Técnicas Básicas de Machine Learning aplicadas ao problema inverso de Tomografia por Impedância Elétrica |
Author:
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Bruscato, Mateus
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Abstract:
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A tomografia por impedância elétrica é uma ferramenta que permite obter informações
do interior de um corpo de prova, através da aplicação de correntes elétricas em sua
fronteira, e mensuração das respectivas voltagens produzidas também na fronteira. Essa
ferramenta tem aplicação em diversas áreas. Conforme Aguilar (2009), uma aplicação é
no reconhecimento de padrões de escoamento de tubos de extração de petróleo. Porém,
para sua aplicação é necessário resolver um problema inverso que é mal posto no sentido de Hadamard. O presente trabalho utiliza técnicas de Aprendizagem de Máquina
ou Machine Learning para reconstruir uma característica da solução do problema inverso
de tomografia por impedância elétrica, para classificar o padrão de escoamento bifásico
e calcular a fração volumétrica de óleo dentro do tubo de extração. Apresentaremos os
resultados dos testes realizados com as técnicas de regressão linear e regressão logística,
a partir de dados simulados de padrões de escoamento. |
Description:
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TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Matemática. |
URI:
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https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232488
|
Date:
|
2021-09-24 |
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