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Título: Modelos Markovianos para sistemas dinâmicos empregando aprendizado de máquina e teoria de autômatos
Autor(es): SANTOS, Higor Ítalo dos
Palavras-chave: Engenharia Elétrica; Aprendizagem de máquina; Autômatos probabilísticos de estados finitos; Minimização de grafos; Modelagem não supervisionada; Sistemas dinâmicos
Data do documento: 20-Fev-2020
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: SANTOS, Higor Ítalo dos. Modelos Markovianos para sistemas dinâmicos empregando aprendizado de máquina e teoria de autômatos. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.
Abstract: Uma abordagem difundida para a análise e modelagem de sistemas dinâmicos parte de um processo de discretização seguido por uma quantização do sinal, gerando uma série temporal discreta. Entre as vantagens propiciadas por esse método estão a redução na complexidade computacional no processamento do sinal e maior imunidade ao ruído. A dinâmica discreta da série resultante pode ser representada através de um Autômato Probabilístico de Estados Finitos (PFSA, Probabilistic Finite State Automata), comumente empregado em algoritmos de controle e técnicas de detecção de falha. Este trabalho apresenta um novo algoritmo para determinar um PFSA associado a um sistema dinâmico a partir de uma realização suficientemente longa da dinâmica. Por meio da análise da sequência discreta gerada, empregam-se métodos estatísticos, aprendizado de máquina e minimização de grafos para obter modelos PFSA compactos e fidedignos à dinâmica discreta oriunda do sistema de origem. Por fim, o método proposto é aplicado a sistemas dinâmicos com características distintas, demonstrando-se sua capacidade de gerar modelos com número reduzido de estados sem degradação de sua qualidade.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42448
Aparece nas coleções:Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica

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