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dc.contributor.advisor | Vargas Salgado, Carlos Afranio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Lichtenberg, Gerwald | es_ES |
dc.contributor.advisor | Müller-Eping, Thorsten | es_ES |
dc.contributor.author | Escrivá García, Matthias Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T06:58:28Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T06:58:28Z | |
dc.date.created | 2022-07-28 | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/186438 | |
dc.description.abstract | [ES] Este trabajo de final de master propone un nuevo proceso automatizado para la identificación paramétrica multilineal para la detección de anomalías en edificios. Esto es útil para edificios que funcionan con big data, ya que pueden contener miles de puntos que proporcionan datos. Un algoritmo para agrupar los datos basado en Expresiones Regulares se ha creado des de cero, con el fin de complementar el algoritmo para la identificación paramétrica creado a priori. Un edificio con una amplia red de datos localizado en Hamburgo, Alemania, genera una gran cantidad de puntos de datos que son usados en este trabajo para crear el nuevo proceso, el cual se automatizará lo máximo posible. Por último, para diseñar este proceso, el nuevo algoritmo se basará en el uso de un esquema estandarizado para nombrar puntos de datos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] This master thesis proposes a new automated process for the multilinear parameter identification for anomaly detection in buildings. This is useful for buildings that work with big data since the amount of data points is in the order of thousands. A data grouping algorithm based on Regular Expressions is built from scratch in order to complement the low-rank parameter identification algorithm made a priori. A building that relies on big data located in Hamburg, Germany, provides a large amount of data points that are used in this thesis as a case study to create the new automated process, which will rely on as less human action as possible. Furthermore, in order to design this process, the data point grouping algorithm relies on an existing standardized scheme for data point tagging. | es_ES |
dc.format.extent | 60 | es_ES |
dc.language | Inglés | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Identificación paramétrica | es_ES |
dc.subject | Big data | es_ES |
dc.subject | Sistemas de edificios | es_ES |
dc.subject | Agrupar datos | es_ES |
dc.subject | Expresiones regulares | es_ES |
dc.subject | Parameter identification | es_ES |
dc.subject | Building systems | es_ES |
dc.subject | Data grouping | es_ES |
dc.subject | Regular expressions | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA ELECTRICA | es_ES |
dc.subject.other | Máster Universitario en Tecnología Energética para Desarrollo Sostenible-Màster Universitari en Tecnologia Energètica per Al Desenvolupament Sostenible | es_ES |
dc.title | Automated multilinear parameter identification from big data of buildings | es_ES |
dc.title.alternative | Identificación paramétrica multilineal automatizada de big data de edificios | es_ES |
dc.title.alternative | Identificació paramètrica multilineal automatitzada de big data d'edificis | es_ES |
dc.type | Tesis de máster | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Escrivá García, MD. (2022). Automated multilinear parameter identification from big data of buildings. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186438 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
dc.relation.pasarela | TFGM\147070 | es_ES |