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Localização de Danos com Utilização de Aprendizado de Máquina

Autor Daniela Cabral de Oliveira, Vicente Lopes Júnior, Márcia Fernandes
Paperback – 3 ian 2018
Este trabalho introduz uma nova metodologia de Monitoramento da Integridade de Estruturas (SHM, do ingl s Structural Health Monitoring) utilizando algoritmos de aprendizado de m quina n o-supervisionado para localiza o e detec o de dano. A abordagem foi testada em material isotr pico (placa de alum nio). Os transdutores piezel tricos foram colados na placa de alum nio com dimens es de 500 x 500 x 2mm, que atuam como sensores e atuadores ao mesmo tempo. Para manipula o dos dados foram analisados os sinais definindo o primeiro pacote do sinal (first packet), considerando apenas o intervalo de tempo igual ao tempo da for a de excita o. Os sinais s o obtidos na situa o sem dano (baseline) e, situa es de dano. Como m todo de avalia o foram implementadas as m tricas: pico m ximo, valor m dio quadr tico (RMSD), correla o entre os sinais, normas H2 e H∞ entre os sinais baseline e sinais com dano. Foi implementado o algoritmo de aprendizado de m quina n o-supervisionado K-Means no matlab e tamb m testado no toolbox Weka. Ent o, fez se necess rio a implementa o de um algoritmo de aprendizado de m quina n o-supervisionado que utiliza propaga o de afinidades.
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Specificații

ISBN-13: 9786202173155
ISBN-10: 6202173157
Pagini: 144
Dimensiuni: 150 x 220 x 9 mm
Greutate: 0.22 kg
Editura: Novas Edições Acadêmicas