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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorGuevara Vásquez, Juan José-
dc.contributor.authorMeléndez Molina, Geovanny-
dc.date.accessioned2026-03-18T16:10:53Z-
dc.date.available2026-03-18T16:10:53Z-
dc.date.issued2025-01-
dc.identifier.issn2072-568X-
dc.identifier.urihttp://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5476-
dc.description.abstractEn este artículo se describe el proceso de investigación y los resultados obtenidos en el estudio de la aplicación de Inteligencia Artificial para predecir fallas en una planta de control de procesos industriales de flujo y presión. La investigación buscó identificar y evaluar modelos de Aprendizaje Automático que, una vez entrenados puedan predecir el estado operativo del proceso industrial con exactitud. El proyecto consistió en automatizar un Entrenador de Procesos de Flujo y Presión para publicar los datos de funcionamiento en tiempo real. El control neumático se modificó para simular por hardware fallas en el actuador corriente/presión (I/P) de la válvula de proceso que controla la presión del sistema. Los datos del proceso y de simulación de fallas fueron registrados para crear un conjunto de datos, Dataset clasificados. Con el Dataset, se entrenó y evaluó el desempeño de varios modelos de Aprendizaje Automático, ML. Finalmente, se utilizó una API de producción para cargar el modelo y evaluar el estado del proceso en tiempo real obteniendo un rendimiento superior al 90 % en las predicciones de falla.es_ES
dc.publisherITCA Editoreses_ES
dc.relation.ispartofseriesRevista Tecnológica, n° 18, p.6-12;-
dc.subjectINTELIGENCIA ARTIFICIALes_ES
dc.subjectAPRENDIZAJE AUTOMÁTICOes_ES
dc.subjectRED NEURONALes_ES
dc.subjectPERCEPTRON MULTICAPAes_ES
dc.subjectBOSQUE ALEATORIOes_ES
dc.subjectDATASETes_ES
dc.subjectCONTROL DE PROCESOSes_ES
dc.subjectNODE-REDes_ES
dc.titleAplicación de inteligencia artificial para predecir fallas en una planta de Control de procesos industrialeses_ES
dc.typeArticlees_ES
Aparece en las colecciones: Artículos de Revista (ITCA-FEPADE)

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