dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
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dc.contributor.advisor |
Roqueiro, Nestor |
pt_BR |
dc.contributor.author |
Claumann, Carlos Alberto |
pt_BR |
dc.date.accessioned |
2012-10-21T05:41:49Z |
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dc.date.available |
2012-10-21T05:41:49Z |
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dc.date.issued |
2003 |
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dc.date.submitted |
2003 |
pt_BR |
dc.identifier.other |
191453 |
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dc.identifier.uri |
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86310 |
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dc.description |
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. |
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dc.description.abstract |
Neste trabalho foram propostas modificações na wavenet para melhorar a capacidade de generalização e reduzir o número de neurônios. O desempenho da nova rede foi superior quando comparada com as tradicionais redes feedforward e de base radial na identificação de processos não-lineares: um atrator caótico, um reator biológico em que ocorre inibição do crescimento de células pela formação de produto e um tanque de pH. O desempenho de previsão da nova rede proposta, que é do tipo estática, foi também validado utilizando essa como um simulador de processos não-lineares. Foram efetuados testes sem ruído para um CSTR (Continuos Stirred-Tank Reactor) encamisado com múltiplos estados estacionários e um reator cujo comportamento apresenta resposta inversa variável. Alguns testes foram efetuados para o reator biológico e para o tanque de pH com a adição de ruído. Foi realizado um estudo a respeito da minimização das curvaturas da superfície de um modelo empírico e efetuada sua conexão com o problema de sobre-treinamento. A nova rede proposta foi utilizada como modelo para o controle de dois processos não-lineares: um tanque de nível com alteração significativa de área (experimental) e um tanque de pH (simulado). |
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dc.format.extent |
xv, 153 f.| il., tabs., grafs. |
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dc.language.iso |
por |
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dc.publisher |
Florianópolis, SC |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Engenharia quimica |
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dc.subject.classification |
Wavelets (Matemática) |
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dc.subject.classification |
Redes neurais (Computação) |
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dc.subject.classification |
Controle de processo |
pt_BR |
dc.title |
Desenvolvimento e aplicações de redes neurais wavelets e da teoria de regularização na modelagem de processos |
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dc.type |
Tese (Doutorado) |
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