Estudo sobre a aplicação de redes neurais recorrentes para previsão da geração eólica e do preço de liquidação das diferenças

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Estudo sobre a aplicação de redes neurais recorrentes para previsão da geração eólica e do preço de liquidação das diferenças

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Finardi, Erlon Cristian
dc.contributor.author Coelho, Iasmin
dc.date.accessioned 2018-12-17T16:33:52Z
dc.date.available 2018-12-17T16:33:52Z
dc.date.issued 2018-12-07
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192503
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia Elétrica. pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho descreve um estudo sobre a aplicação de uma rede neural recorrente para gerar cenários de geração eólica e de Preços de Liquidação das Diferenças, os quais são parâmetros relevantes para diversos processos de tomada de decisão no mercado de energia elétrica do Brasil. Dado que as redes neurais têm apresentado resultados muito relevantes em diversos tipos de problemas na literatura, sua aplicação se mostra pertinente para melhorar a geração desses cenários. Para verificar a viabilidade do seu uso, são feitos testes com o objetivo de medir o nível de assertividade das redes neurais quando comparadas com os dados históricos. Nos resultados, observou-se a capacidade de aprendizado da rede neural recorrente e sua facilidade em prever parâmetros que possuem padrões estatísticos. Entretanto, conclui-se que a rede apresenta resultados mais significativos para geração de uma única previsão, podendo gerar melhores resultados em modelos determinísticos. Por outro lado, possui um custo computacional elevado para a geração de vários cenários, não sendo conveniente para a aplicação em problemas estocásticos. Logo, nesse último caso, provou-se que a utilização de funções randômicas, que utiliza medidas estatísticas em sua sintaxe, apresentam resultados com acurácia similar ao obtido com a rede neural, porém com um baixíssimo custo computacional. pt_BR
dc.format.extent 67 pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject Geração de cenários pt_BR
dc.subject Geração eólica pt_BR
dc.subject Preço de liquidação das diferenças pt_BR
dc.subject Redes neurais recorrentes pt_BR
dc.title Estudo sobre a aplicação de redes neurais recorrentes para previsão da geração eólica e do preço de liquidação das diferenças pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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TCC - Iasmin Coelho.pdf 1.781Mb PDF View/Open

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