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dc.contributor.advisor1Bernardino, Heder Soares-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7733681743453751pt_BR
dc.contributor.referee1Bernardino, Heder Soares-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7733681743453751pt_BR
dc.contributor.referee2Manezes, Victor Stroele de Andrade-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7561791813071961pt_BR
dc.contributor.referee3Zeller, Camila Borelli-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/66714054pt_BR
dc.contributor.referee4Gonçalves, Luciana Brugiolo-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/8994105119758487pt_BR
dc.creatorCunha, Robson Ortz Oliveira-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2738398667347331pt_BR
dc.date.accessioned2021-01-20T21:57:14Z-
dc.date.available2021-01-01-
dc.date.available2021-01-20T21:57:14Z-
dc.date.issued2018-12-04-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12243-
dc.description.abstractThe structural optimization is an important enginnering area that is being explored, specially in the industrial sector, because of its great gamma of problems that impact directly the economy and the production process as a whole. The creation of methods that solve such problems in a more effective manner and/or produce more trustworthy results has gained importance in the most diverse knowledge areas. Following this thought, we propose a Gaussian Process Regression Model study and its use as a surrogate model in the structural optimization process via Diferential Evolution (DE). From the construction of the theoretical framework that promotes the interdisciplinarity between the two areas (Statistics and Computer Science), we apply it in a real problem of enginnering, in five different cases of structural arrangements. Furthermore, through the R software, used in the previous statistical analysis and tests, and the programming language Python, used for the development of optimization process through Diferential Evolution assisted by the statistical surrogate model, we present the test results and compare them to the classical method of the DE.pt_BR
dc.description.resumoA otimização estrutural é uma importante área da engenharia que vem sendo explorada, sobretudo no setor industrial, devido a sua grande gama de problemas que impactam diretamente na economia e no processo de produção como um todo. A criação de métodos que resolvam tais problemas de forma mais eficiente e/ou que produzam resultados mais fidedignos tem ganhado importância nas mais diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, propomos um estudo do Modelo de Regressão por Processos Gaussianos e sua utilização como metamodelo no processo de otimização estrutural via Evolução Diferencial (Differential Evolution, DE). A partir da construção do arcabouço teórico que promove a interdisciplinaridade entre as duas áreas (Estatística e Ciência da Computação), buscamos aplicá-lo em um problema real de engenharia, em dois diferentes casos de arranjos estruturais. Além disso, através do software R, usado nas análises e testes estatísticos prévios, e da linguagem de programação Python, usado para o desenvolvimento do processo de otimização por Evolução Diferencial assistido pelo metamodelo estatístico, apresentamos os resultados acerca dos testes e os comparamos com o método clássico da DE.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectProcessos Gaussianospt_BR
dc.subjectMetamodelospt_BR
dc.subjectMetaheurísticaspt_BR
dc.subjectEvolução Diferencialpt_BR
dc.subjectGaussian Processespt_BR
dc.subjectSurrogate Modelpt_BR
dc.subjectMetaheuristicspt_BR
dc.subjectDifferential Evolutionpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICApt_BR
dc.titleModelo de regressão por processos gaussianos aplicado a problemas de otimização estrutural via meta-heurísticaspt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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