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dc.contributor.advisorWojciechowski, Jaime, 1965-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicadapt_BR
dc.creatorAlmeida, Lucas de Souzapt_BR
dc.date.accessioned2023-05-18T14:03:32Z
dc.date.available2023-05-18T14:03:32Z
dc.date.issued2022pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/82661
dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Jaime Wojciechowskipt_BR
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada.pt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Este estudo retrata a aplicação de métodos de aprendizado supervisionado na predição do consumo energético em edifícios. Dada a morfologia dos dados coletados, foi realizada uma etapa de pré-processamento, e na sequência foram testados todos os modelos de regressão disponíveis na biblioteca scikit-learn da linguagem python. Por fim o modelo ExtraTreeRegressor que apresentou maior coeficiente de determinação R2 passa por uma otimização de hiperparâmetros e tem seu desempenho determinado em relação às métricas MAE, RMSE e R2. Percebe-se que o desempenho do modelo é inferior em algumas categorias de consumo energético, e para essas é realizada a seleção e otimização de um novo modelo, o HistGradientBoostingRegressor, o qual tem seu desempenho em relação às métricas MAE, RMSE e R2 comparado com o modelo treinado na primeira etapa. Percebe-se uma elevação de 12,22% no coeficiente de determinação R2 , e uma redução de 24,55 e 22,23 respectivamente nas métricas de erro MAE e RMSE.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subjectAnalise de regressãopt_BR
dc.subjectEnergia eletrica - Consumopt_BR
dc.titleAplicação de algoritmos de aprendizado supervisionado na previsão do consumo energético de edifíciospt_BR
dc.typeTCC Especialização Digitalpt_BR


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