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dc.creatorPacchiotti, Mauro José
dc.creatorPaletto, Pablo Andrés
dc.date.accessioned2024-03-25T19:27:36Z
dc.date.available2024-03-25T19:27:36Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.citationPacchiotti, M.J. & Paletto, P.A. (4 y 5 de Noviembre de 2021). Prototipo de software basado en aprendizaje profundo para mantenimiento predictivo en la Industria 4.0. 9º Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI 2021). UTN. Facultad Regional Mendoza, Argentina.es_ES
dc.identifier.urihttps://sites.google.com/view/riisic/congresos/conaiisi2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/10043
dc.description.abstractEn la Industria 4.0, la utilización de las TICs posibilita la recolección y procesamiento de gran cantidad de datos acerca del funcionamiento de los diferentes equipamientos industriales, por lo que representa un desafío el aprovechar los conjuntos de datos de distintos sensores para tareas de mantenimiento predictivo de los dispositivos. Este trabajo propone un modelo experimental que simula la captura de datos y clasificación del estado de un dispositivo en tiempo real, utilizando datos sintéticos, datos provistos por la industria y modelos de aprendizaje profundo. Se realizaron dos experimentos con series de datos de diferente origen y características para entrenar los modelos de aprendizaje profundo, logrando una alta precisión en la predicción del estado del dispositivo en función de los valores de los sensores en los instantes previos.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherCONAIISI 2021es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.rights.uriAtribución 4.0 Internacional*
dc.subjectIndustria 4.0es_ES
dc.subjectMantenimiento predictivoes_ES
dc.subjectAprendizaje profundoes_ES
dc.subjectRedes neuronales convolucionaleses_ES
dc.subjectSimuladores_ES
dc.titlePrototipo de software basado en aprendizaje profundo para mantenimiento predictivo en la Industria 4.0es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.holderLos autoreses_ES
dc.description.affiliationFil: Pacchiotti, Mauro José. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe, Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Paletto, Pablo Andrés. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe, Argentina.es_ES
dc.relation.projectidSITCBFE0008086TC - Análisis de la adecuación de los procesos de Ingeniería del Software para el desarrollo de Sistemas basados en Inteligencia Artificial en los ámbitos público, industrial y educativo.es_ES
dc.type.versionacceptedVersiones_ES
dc.rights.useCreativeCommonses_ES
dc.creator.orcid0000-0002-9162-7890es_ES


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