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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Tensordekomposition qualitativer Modelle zur Fehlererkennung
 
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2020
Doctoral Thesis
Title

Tensordekomposition qualitativer Modelle zur Fehlererkennung

Title Supplement
Anwendung in der Gebäudeautomation
Abstract
Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur technischen Fehlererkennung auf Grundlage der Zustandsbeobachtung technischer Systeme durch qualitative Modelle. Als qualitatives Modell wird ein stochastischer Automat verwendet, mit dem das qualitative Verhalten eines Prozesses anhand diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben wird. Das Verhalten des Prozesses wird dabei nur näherungsweise abgebildet, wobei jedoch die grundlegende Systemdynamik erhalten bleibt. Stochastische Automaten und qualitative Modelle leiden dabei unter dem Problem, dass ihr Speicherbedarf mit einer steigenden Anzahl der abzubildenden Systemgrößen exponentiell ansteigt. Zur Lösung dieses Komplexitätsproblems wird ein neuer Ansatz verfolgt, bei dem die Übergangswahrscheinlichkeiten des stochastischen Automaten in Tensoren gespeichert werden. Dabei wird eine moderne Methode zur Modellreduktion vorgestellt, die auf der Dekomposition der multilinearen Tensorstruktur basiert. Die vorgestellten Algorithmen, welche auf der speicherreduzierten dekomponierten Tensorrepräsentation definiert sind, ermöglichen die effiziente Realisierung der qualitativen Fehlererkennung.
Thesis Note
Zugl.: Karlsruhe, Inst. für Technologie (KIT), Diss., 2019
Author(s)
Müller-Eping, Thorsten
Advisor(s)
Réhault, Nicolas  
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE  
Person Involved
Wagner, Andreas
KIT
Lichtenberg, Gerwald
HAW Hamburg
Hohmann, Sören
KIT
Publisher
Fraunhofer Verlag  
Publishing Place
Stuttgart
File(s)
Download (6.48 MB)
Rights
Use according to copyright law
DOI
10.24406/publica-fhg-283177
Language
German
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE  
Keyword(s)
  • energy efficiency

  • Qualitative Modelle

  • Qualitative Beobachtung und Fehlererkennung

  • Stochastische Automaten

  • Tensordekomposition

  • Modellreduktion

  • Ingenieure im Bereich der Automatisierungstechnik und der Fehlererkennung und Diagnose

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