Pronostic de défaillances : Maîtrise de l'erreur de prédiction. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008

Pronostic de défaillances : Maîtrise de l'erreur de prédiction.

Résumé

Le travail rapporté ici traite globalement de la spécification et du développement d'un système de pronostic de défaillances. De ce point de vue, beaucoup de développements visant la proposition de méthodes de prévision existent dans la littérature. La majorité d'entre elles portent sur la construction de modèles capables de minimiser l'erreur de prédiction d'une situation future. Cependant, peu traitent de la maitrise de cette erreur. C'est ce qui fait l'objet de ce papier et pour lequel nous proposons d'exploiter le système ANFIS (système d'inférence floue paramétré par apprentissage neuronal). Après avoir positionné l'activité de pronostic dans le cadre de la maintenance industrielle, nous présentons le réseau ANFIS. Nous étudions les pistes permettant de maîtriser l'erreur de prédiction d'un tel système, notamment lors de la phase d'apprentissage (optimisation des paramètres du réseau). Les éléments théoriques nécessaires à cette analyse sont décrits, une nouvelle fonction de coût est proposée et l'influence de celle-ci sur les performances du réseau est discutée. Nous illustrons l'ensemble sur un benchmark. La modification proposée permet de réduire la phase d'apprentissage du système de pronostic.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-00270725 , version 1 (07-04-2008)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00270725 , version 1

Citer

Romain Adeline, Rafael Gouriveau, Noureddine Zerhouni. Pronostic de défaillances : Maîtrise de l'erreur de prédiction.. 7ème Conférence Internationale de MObilisation et SIMulation, MOSIM'08., Mar 2008, Paris, France. 10 p. ⟨hal-00270725⟩
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