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dc.contributor.authorCastellano Quero, Manuel
dc.contributor.authorFernández-Madrigal, Juan Antonio 
dc.contributor.authorGarcía-Cerezo, Alfonso José 
dc.date.accessioned2018-09-13T10:52:07Z
dc.date.available2018-09-13T10:52:07Z
dc.date.created2018-09
dc.date.issued2018-09-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/16446
dc.description.abstractLas implementaciones existentes en la actualidad sobre sensores virtuales no emplean un marco comun matematicamente riguroso. Por ello, en este trabajo tenemos como objetivo homogeneizar el soporte teorico de los sensores virtuales a bajo nivel, es decir, tratando directamente sus datos en bruto, de tal modo que puedan ser empleados en diagnostico de fallos, recuperacion de datos y otras funcionalidades sin cambiar el paradigma de base. La inferencia bayesiana constituye una manera gen ́erica y rigurosa de abordar este problema; ademas, nos permite integrar conocimiento procedente de diversas fuentes (los propios dispositivos sensoriales, sentido comun humano, datos del entorno, etc.) y se puede hibridar con otras metodolog ́ıas como las redes neuronales o la logica borrosa. Dado que el potencial de esta solucion es considerablemente amplio, nos centramos aqu ́ı en el diagnostico de aver ́ıas, recuperacion de datos y funcionalidades de integracion de conocimiento externo. Nuestros resultados con un robot movil real equipado con dos sensores de proximidad y con otros dispositivos mas simples, demuestran que este marco tiene muchas posibilidades de mejorar el sistema sensorial de un robot por medio de t ́ecnicas de razonamiento de alto nivel.en_US
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSensoresen_US
dc.subjectInferencia bayesianaen_US
dc.subject.otherInferencia bayesianaen_US
dc.subject.otherDetección y recuperación de fallosen_US
dc.subject.otherSensores virtualesen_US
dc.titleHacia la diagnosis y fusión de sensores robóticos a bajo nivel mediante inferencia en redes bayesianasen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.centroEscuela de Ingenierías Industrialesen_US
dc.relation.eventtitleXXXIX Jornadas de Automáticaen_US
dc.relation.eventplaceBadajozen_US
dc.relation.eventdate5-7 de septiembre de 2018en_US


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