00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) IC - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - GRADUAÇÃO - IC Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO- IC
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Araújo, Ícaro Bezerra Queiroz de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5668210125232252pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Almeida, Tiago Alves de-
dc.contributor.referee1Nascimento, Jobson de Araújo-
dc.contributor.referee2Martins, João Raphael Souza-
dc.creatorSilva, Jonh Lucas Alves da-
dc.date.accessioned2025-07-10T17:58:04Z-
dc.date.available2025-07-10-
dc.date.available2025-07-10T17:58:04Z-
dc.date.issued2024-11-25-
dc.identifier.citationSILVA, Jonh Lucas Alves da. Identificação de sistemas usando NARX com termos. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16556-
dc.description.abstractLinear models have been widely described in the literature and have consolidated analysis and control methods. These models are characterized by their simplicity, efficiency, sta- bility and robustness, but this class is not capable of faithfully representing more complex systems. In addition, the development of new mathematical representations, advances in computing power and the increased demand for more ccurate estimates have motivated the study of non-linear models. This work addresses the offline identification of systems using a gray box approach. Where the polynomial NARX model was altered so that new regressors generated from the inputs and outputs were added. Its representation remained linear in parameters, so the least squares method was used for estimation. Meanwhile, structure selection was carried out using the SEMP and FRP algorithms. The case studies covered measurements on a system of connected tanks, a benchmark of motors coupled to the pulley and a numerical example. Finally, the models obtained were simulated, validated and compared with their polynomial counterpart, in order to verify the gain from applying non-linear functions to create new regressors.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Alagoaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCurso de Engenharia da Computação - Bachareladopt_BR
dc.publisher.initialsUFALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectsistemas não linearespt_BR
dc.subjectNARXpt_BR
dc.subjectMMQpt_BR
dc.subjectseleção de estrutura.pt_BR
dc.subjectnon-linear systemspt_BR
dc.subjectNARXpt_BR
dc.subjectMMQpt_BR
dc.subjectstructure selectionpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
dc.titleIdentificação de sistemas usando NARX com termospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.description.resumoOs modelos lineares foram amplamente descritos na literatura, possuindo métodos de análise e controle consolidados. Esses modelos são caracterizados pela simplicidade, efici- ência, estabilidade e robustez, contudo essa classe não é capaz representar com fidelidade sistemas mais complexos. Além disso, o desenvolvimento de novas representações ma- temáticas, o avanço do poder computacional e o aumento da demanda por estimações mais precisas motivam o estudo de modelos não lineares. Este trabalho aborda a iden- tificação ofline de sistemas por meio de uma abordagem caixa cinza. Onde o modelo NARX polinomial foi alterado para que novos regressores gerados a partir das entradas e saídas fossem adicionados. Sua representação permaneceu linear nos parâmetros, então o método de mínimos quadrados foi utilizado para estimação. Enquanto, seleção de estru- tura foi realizada a partir dos algoritmos SEMP e FRP. Os casos de estudo abordaram as medições sobre um sistema de tanques conectados, um benchmark de motores acoplados à pólia e um exemplo numérico. Por fim, os modelos obtidos foram simulados, validados e comparados com sua contraparte polinomial, a fim de verificar o ganho vindo da aplicação de funções não lineares para criação de novos regressores.pt_BR
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