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Auteur Kellou, Yacine
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Affiner la rechercheCommande et identification de la colonne d'absorption par réseaux de neurones artificiels / Kellou, Yacine
Titre : Commande et identification de la colonne d'absorption par réseaux de neurones artificiels Type de document : texte imprimé Auteurs : Kellou, Yacine, Auteur ; Belfegas, Mehdi, Auteur ; Rachid Illoul, Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 2007 Importance : 76 f. Présentation : ill. Format : 30 cm. Accompagnement : 1 CD-ROM. Note générale : Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Automatique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2007
Bibliogr. [2] fLangues : Français (fre) Mots-clés : Colonne d’absorption
Equations aux dérivées partielles
Modèle à paramètres répartis
Eléments finis Régulation PI
Commande par réseaux de neurones
Algorithme de Levenberg-MarquardtIndex. décimale : PA02007 Résumé : La colonne d’absorption est un système fortement non linéaire; sa modélisation à l’aide d’un bilan de matière permet d’obtenir des équations aux dérivées partielles.
Ce modèle à paramètres répartis est toutefois peu utilisé pour la conception d’algorithme de commande.
La première partie du travail présente la theorie des réseaux de neurones appliqué à l’Automatique, et la modélisation de la colonne d’absorption et une méthode de simulation basée sur les éléments finis.
Cette approche simple permet une simulation rapide et stable du procédé.
Elle peut donc être aisément utilisée dans un algorithme de commande en temps réel.
La seconde partie du mémoire présente la modélisation par réseaux de neurones de la colonne d’absorption et les stratégies de commande appliquées à la colonne d’absorption.
La commande classique PI permet de régler la concentration de CO2 en sortie de la colonne et la commande neuronale par équivalence certaine nous permet de tester les perfomances d’une commande non linéaire.
L’analyse des performances de ces approches montre que l’utilisation d’un modèle à paramètres répartis permet de tenir compte efficacement des non linéarités du modèle cinétique.
Les aspects théoriques et pratiques de notre travail sont répartis sur 3 chapitres:
Le premier chapitre présente la théorie des réseaux de neurones artificiels appliquée à l’Automatique: l’apprentissage des réseaux de neurones, La modélisation et la commande par réseaux de neurones artificiels sera présentée avec détails.
Le second chapitre présente l’unité pilote ainsi que les différentes réactions qui se produisent dans la colonne, nous développerons brièvement le modèle mathématique décrivant le processus d’absorption [Sed 04], qui sera considéré dans notre étude comme modèle d’observation, et nous présenterons les résultats de simulation de l’unité pilote, faite par la résolution des équations aux dérivées partielles.
Le troisième et dernier chapitre de ce mémoire traite l’identification et l’application de différentes stratégies de commande par réseaux de neurones artificiels du processus d’absorption, et une analyse comparative des résultats de simulation obtenus.Commande et identification de la colonne d'absorption par réseaux de neurones artificiels [texte imprimé] / Kellou, Yacine, Auteur ; Belfegas, Mehdi, Auteur ; Rachid Illoul, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 2007 . - 76 f. : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Automatique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2007
Bibliogr. [2] f
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Colonne d’absorption
Equations aux dérivées partielles
Modèle à paramètres répartis
Eléments finis Régulation PI
Commande par réseaux de neurones
Algorithme de Levenberg-MarquardtIndex. décimale : PA02007 Résumé : La colonne d’absorption est un système fortement non linéaire; sa modélisation à l’aide d’un bilan de matière permet d’obtenir des équations aux dérivées partielles.
Ce modèle à paramètres répartis est toutefois peu utilisé pour la conception d’algorithme de commande.
La première partie du travail présente la theorie des réseaux de neurones appliqué à l’Automatique, et la modélisation de la colonne d’absorption et une méthode de simulation basée sur les éléments finis.
Cette approche simple permet une simulation rapide et stable du procédé.
Elle peut donc être aisément utilisée dans un algorithme de commande en temps réel.
La seconde partie du mémoire présente la modélisation par réseaux de neurones de la colonne d’absorption et les stratégies de commande appliquées à la colonne d’absorption.
La commande classique PI permet de régler la concentration de CO2 en sortie de la colonne et la commande neuronale par équivalence certaine nous permet de tester les perfomances d’une commande non linéaire.
L’analyse des performances de ces approches montre que l’utilisation d’un modèle à paramètres répartis permet de tenir compte efficacement des non linéarités du modèle cinétique.
Les aspects théoriques et pratiques de notre travail sont répartis sur 3 chapitres:
Le premier chapitre présente la théorie des réseaux de neurones artificiels appliquée à l’Automatique: l’apprentissage des réseaux de neurones, La modélisation et la commande par réseaux de neurones artificiels sera présentée avec détails.
Le second chapitre présente l’unité pilote ainsi que les différentes réactions qui se produisent dans la colonne, nous développerons brièvement le modèle mathématique décrivant le processus d’absorption [Sed 04], qui sera considéré dans notre étude comme modèle d’observation, et nous présenterons les résultats de simulation de l’unité pilote, faite par la résolution des équations aux dérivées partielles.
Le troisième et dernier chapitre de ce mémoire traite l’identification et l’application de différentes stratégies de commande par réseaux de neurones artificiels du processus d’absorption, et une analyse comparative des résultats de simulation obtenus.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Spécialité Etat_Exemplaire PA02007A PA02007 Papier + ressource électronique Bibliothèque centrale Projet Fin d'Etudes Disponible Automatique Consultation sur place PA02007B PA02007 Papier + ressource électronique Bibliothèque centrale Projet Fin d'Etudes Disponible Automatique Consultation sur place Documents numériques
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