Algoritmo para troca de marchas em powertrain automatizado baseado em rede neural
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Idehara, Sérgio Junichi |
|
dc.contributor.author |
Elzinga, Vinicius Teodoro |
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dc.date.accessioned |
2024-07-15T15:09:39Z |
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dc.date.available |
2024-07-15T15:09:39Z |
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dc.date.issued |
2024-07-05 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/256056 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Joinville, Engenharia Automotiva. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Este trabalho apresenta o desenvolvimento da modelagem numérica do
powertrain automatizado de um veículo a combustão interna, através da ferramenta
Matlab®. A partir dos dados obtidos através da modelagem numérica em diferentes
condições, busca-se treinar uma rede neural Perceptron, assim como executar
testes para verificar a capacidade de aprendizado e atuação como ferramenta de
controle das trocas de marcha. Por fim, a rede Perceptron foi treinada a partir de
dados experimentais, para verificar a precisão nas escolhas das marchas em uma
situação prática. Para o processo de validação e testes em diferentes condições
foram obtidas precisões de 97% e 98,25%. Para o processo utilizando dados
numéricos, a precisão obtida foi de 94,71% |
pt_BR |
dc.description.abstract |
This paper presents the development of numerical modeling of the automated
powertrain of an internal combustion vehicle, using the Matlab® tool. Based on the
data obtained through numerical modeling under different conditions, the aim is to
train a Perceptron neural network, as well as to carry out tests to verify its learning
capacity and its performance as a tool for controlling gear changes. Finally, the
Perceptron network was trained using experimental data to check the accuracy of
gear choices in a practical situation. For the validation process and tests in different
conditions, accuracies of 97% and 98.25% were obtained. For the process using
numerical data, the accuracy obtained was 94.71% |
pt_BR |
dc.format.extent |
66 |
pt_BR |
dc.language.iso |
pt_BR |
pt_BR |
dc.publisher |
Joinville, SC. |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access. |
en |
dc.subject |
Powertrain |
pt_BR |
dc.subject |
Transmissão automatizada |
pt_BR |
dc.subject |
Rede Neural |
pt_BR |
dc.title |
Algoritmo para troca de marchas em powertrain automatizado baseado em rede neural |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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