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    Contributions to time series analysis, modelling and forecasting to increase reliability in industrial environments.

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    356 p.La integraci贸n del Internet of Things en el sector industrial es clave para alcanzar la inteligencia empresarial. Este estudio se enfoca en mejorar o proponer nuevos enfoques para aumentar la confiabilidad de las soluciones de IA basadas en datos de series temporales en la industria. Se abordan tres fases: mejora de la calidad de los datos, modelos y errores. Se propone una definici贸n est谩ndar de m茅tricas de calidad y se incluyen en el paquete dqts de R. Se exploran los pasos del modelado de series temporales, desde la extracci贸n de caracter铆sticas hasta la elecci贸n y aplicaci贸n del modelo de predicci贸n m谩s eficiente. El m茅todo KNPTS, basado en la b煤squeda de patrones en el hist贸rico, se presenta como un paquete de R para estimar datos futuros. Adem谩s, se sugiere el uso de medidas el谩sticas de similitud para evaluar modelos de regresi贸n y la importancia de m茅tricas adecuadas en problemas de clases desbalanceadas. Las contribuciones se validaron en casos de uso industrial de diferentes campos: calidad de producto, previsi贸n de consumo el茅ctrico, detecci贸n de porosidad y diagn贸stico de m谩quinas
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