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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: SISTEMAS DE INFERÊNCIA FUZZY INTERVALAR DO TIPO-2 USANDO O MÉTODO SUPERIOR E INFERIOR PARA PROBLEMAS DE CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADOS Autor: RENAN PIAZZAROLI FINOTTI AMARAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
IVAN FABIO MOTA DE MENEZES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 55169
Catalogação: 04/10/2021 Liberação: 04/10/2021 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=55169&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=55169&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.55169
Resumo:
Título: SISTEMAS DE INFERÊNCIA FUZZY INTERVALAR DO TIPO-2 USANDO O MÉTODO SUPERIOR E INFERIOR PARA PROBLEMAS DE CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADOS Autor: RENAN PIAZZAROLI FINOTTI AMARAL
Nº do Conteudo: 55169
Catalogação: 04/10/2021 Liberação: 04/10/2021 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=55169&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=55169&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.55169
Resumo:
Os sistemas de inferência fuzzy são técnicas de aprendizado de máquina
que possuem a capacidade de modelar incertezas matematicamente. Eles são
divididos em sistemas de inferências fuzzy tipo-1 e fuzzy tipo-2. O sistema de
inferência fuzzy tipo-1 vem sendo amplamente aplicado na solução de diversos
problemas referentes ao aprendizado de máquina, tais como, controle, classificação,
clusterização, previsão, dentre outros. No entanto, por apresentar uma
melhor modelagem matemática das incertezas, o sistema de inferência fuzzy
tipo-2 vem ganhando destaque ao longo dos anos. Esta melhora modelagem
vem também acompanhada de um aumento do esforço matemático e computacional.
Visando reduzir tais pontos para solucionar problemas de classificação,
este trabalho apresenta o desenvolvimento e a comparação de duas funções de
pertinência Gaussiana para um sistema de inferência fuzzy tipo-2 intervalar
usando o método superior e inferior. São utilizadas as funções de pertinência
Gaussiana com incerteza na média e com incerteza no desvio padrão. Ambos os
modelos fuzzy abordados neste trabalho são treinados por algoritmos baseados
em informações de primeira ordem. Além disso, este trabalho propõe a extensão
dos modelos fuzzy tipo-2 intervalar para apresentarem múltiplas saídas,
reduzindo significativamente o custo computacional na solução de problemas
de classificação multiclasse. Finalmente, visando contextualizar a utilização
desses modelos em aplicações de engenharia mecânica, este trabalho apresenta
a solução de um problema de detecção de falhas em turbinas a gás, utilizadas
em aeronaves.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |