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dc.contributor.advisorSiqueira, Abel Soares, 1986-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Especialização em Data Science & Big Datapt_BR
dc.creatorMota Junior, Cláudio Siervipt_BR
dc.date.accessioned2024-02-08T19:01:15Z
dc.date.available2024-02-08T19:01:15Z
dc.date.issued2020pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/71051
dc.descriptionOrientador : Prof. Dr. Abel Soares Siqueirapt_BR
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Especialização em Data Science e Big Data.pt_BR
dc.descriptionInclui referências : 11-12.pt_BR
dc.description.abstractResumo : Este artigo mostra os resultados de uma pesquisa exploratória que buscou determinar uma forma geral para a função de rendimento de turbinas hidrogeradoras a partir do ajuste de modelos polinomiais à quatro amostras de curva colina. Ao todo foram avaliados dez modelos polinomiais, sendo a seleção de modelos feita pelo algoritmo Best Subsets com as métricas de avaliação: R2 ajustado, PRESS e AIC. A partir deste algoritmo, selecionouse uma média de quatro modelos com melhor ajuste para cada amostra. Em seguida, foi realizada uma análise dos resíduos destes modelos, por último, selecionou-se o modelo com resíduos válidos e menor número de parâmetros. A pesar dos bons ajustes, concluí-se que os modelos não podem ser generalizados devido à forma de coleta de dados e ao número de amostras. No entanto, a pesquisa mostra que é possível encontrar modelos polinomiais com bons ajustes e com um pequeno número de variáveis para representar as curvas de rendimento. Ao final, sugere-se então expandir o estudo para um conjunto maior de turbinas e usando outros métodos de coletas de dados.pt_BR
dc.description.abstractAbstract : This article shows the results of an exploratory research that sought to determine a general form to represent the efficience curve of hydro-generating turbines from the fit of polynomial models to four samples of hill curves. In all, ten polynomial models were evaluated, with the selection of models made by the Best Subsets algorithm with the evaluation metrics: adjusted R2, PRESS and AIC. From this algorithm, an average of four models was selected with the best fit for each sample. Then, an analysis of the residues of these models was carried out. Finally, the model with valid residues and the lowest number of parameters was selected. Despite the good adjustments, it was concluded that the models cannot be generalized due to the form of data collection and the number of samples. However, the research shows that it is possible to find polynomial models with good fits and a small number of variables to represent the efficience curves. In the end, it is then suggested to expand the study to a larger set of turbines and using other data collection methods.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectTurbinas hidraulicaspt_BR
dc.subjectUsinas hidrelétricaspt_BR
dc.titleAvaliação de modelos polinomiais para representar a curva de eficiência de turbinas hidro-geradoraspt_BR
dc.typeTCC Especialização Digitalpt_BR


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