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Universidade Federal da Bahia |
Repositório Institucional da UFBA
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39416
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
Título: Aplicação de sensoreamento virtual data-driven para a predição da vazão de sistema de bombeio
Autor(es): Freitas, Vinicius José Macedo de
Primeiro Orientador: Schnitman, Leizer
Segundo Orientador: Reges Júnior, Galdir Damasceno
Resumo: Este trabalho aborda a aplicação de sensoreamento virtual data-driven para a predição da vazão de um sistema de bombeio. O objetivo principal é medir o erro da predição da vazão e comparar o desempenho entre diferentes modelos de aprendizado de máquina. A metodologia empregada envolveu o uso das bibliotecas sklearn e Tensorflow em Python para a construção e análise de modelos, bem como o tratamento dos dados. Os passos utilizados na metodologia foram: definição dos regressores, definição dos modelos utilizados e preparação dos dados (normalização e separação dos dados em treino e teste). Os modelos utilizados foram: regressão linear, floresta aleatória, vetores de suporte e redes neurais. Os resultados revelaram que a regressão linear apresentou os maiores erros, enquanto as redes neurais tiveram o melhor resultado. Os resultados evidenciaram a flexibilidade e robustez das redes neurais para tratamento de dados, em comparação com a simplicidade da regressão linear.
Palavras-chave: Sensor Virtual
Aprendizado de Máquina
Bombeamento Centrífugo Submerso
CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
Idioma: por
País: Brasil
Editora / Evento / Instituição: Universidade Federal da Bahia
Sigla da Instituição: UFBA
metadata.dc.publisher.department: Escola Politécnica
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39416
Data do documento: 15-Dez-2023
Aparece nas coleções:Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Engenharia Química (Escola Politécnica)

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