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dc.creatorValentini, João Henrique-
dc.date.accessioned2024-07-19T13:39:16Z-
dc.date.available2024-07-19T13:39:16Z-
dc.date.issued2024-02-23-
dc.identifier.citationVALENTINI, João Henrique. Interdependent distinguishing sensors and their applications on discrete event systems control. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34095-
dc.description.abstractA distinguishing sensor (DS) is a formal artefact which works virtually like a sensor. Its purpose is to provide details about certain events in a Discrete Event System (DES) according to their context of occurrence, which allows the coding of cognitive aspects of a DES. Sometimes, however, certain event distinctions may depend on other distinctions, provided by other DSs, in a context dependency chain that makes the design of the sensor itself complex. This paper presents the theoretical foundation for multiple interdependent DSs to be designed by Finite State Machines (FSM) and integrated within the same DES modelling scope. As this approach may result in very large models, we also show how to synthesise supervisors using the Local Modular Control (LMC) framework combined with abstraction-based synthesis and related extensions to accommodate interdependent DSs. After synthesis, large DS models usually overload also the implementation phase, since they have to be integrated with the controller. Therefore, this work also proposes a Internet of Things (IoT)-based implementation strategy that treats DSs as loose-coupled software artefacts that can be separated from the controller implementation. In this way, the unfolded composition of controllers and DSs is never actually needed, and the conceptual DSs act like physical sensors, informing the controller only and whenever required. A further contribution of this work is developing and testing a tool that converts FSMs controllers and DSs into implementable code C or Python, with support for both monolithic and modular synthesis. The approach is illustrated using a real dispatch control of a poultry company.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pt_BR
dc.subjectSistemas de tempo discretopt_BR
dc.subjectAutomaçãopt_BR
dc.subjectDetectorespt_BR
dc.subjectDiscrete-time systemspt_BR
dc.subjectAutomationpt_BR
dc.subjectDetectorspt_BR
dc.titleInterdependent distinguishing sensors and their applications on discrete event systems controlpt_BR
dc.title.alternativeISensores distinguidores interdependentes e suas aplicações em sistemas de controle a eventos discretospt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoUm sensor distinguidor (DS) é um artefato formal que funciona virtualmente como um sensor. Seu objetivo é fornecer detalhes sobre certos eventos em um Sistema a Eventos Discretos (DES) de acordo com seu contexto de ocorrência, o que permite a codificação de aspectos cognitivos de um DES. Às vezes, porém, certas distinções de eventos podem depender de outras distinções, fornecidas por outros DSs, em uma cadeia de dependência de contexto que torna o design do sensor em si complexo. Este artigo apresenta os fundamentos teóricos para múltiplos DSs interdependentes serem projetados por Máquinas de Estado Finito (FSM) e integrados dentro do mesmo escopo de modelagem de DES. Como essa abordagem pode resultar em modelos muito grandes, também mostramos como sintetizar supervisores usando o framework de Controle Modular Local (LMC) combinado com síntese baseada em abstração e extensões relacionadas para acomodar DSs interdependentes. Após a síntese, modelos grandes de DS geralmente sobrecarregam também a fase de implementação, uma vez que precisam ser integrados ao controlador. Portanto, este trabalho também propõe uma estratégia de implementação baseada em Internet das Coisas (IoT) que trata os DSs como artefatos de software acoplados que podem ser separados da implementação do controlador. Dessa forma, a composição unificada de controladores e DSs nunca é realmente necessária, os DSs conceituais atuam como sensores físicos, informando o controlador apenas e sempre que necessário. Uma contribuição adicional deste trabalho é o desenvolvimento e teste de uma ferramenta que converte controladores e DSs de FSMs em código implementável em C ou Python, com suporte para síntese monolítica e modular. A abordagem é ilustrada usando um controle real de despacho de uma empresa avícola.pt_BR
dc.degree.localPato Brancopt_BR
dc.publisher.localPato Brancopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1663386484526091pt_BR
dc.contributor.advisor1Teixeira, Marcelo-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-1008-7838pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8925349327322997pt_BR
dc.contributor.referee1Leal, André Bittencourt-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-1349-5650pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6566308500078042pt_BR
dc.contributor.referee2Torrico, Cesar Rafael Claure-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2592799393618205pt_BR
dc.contributor.referee3Rosa, Marcelo-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/4719481074638631pt_BR
dc.contributor.referee4Teixeira, Marcelo-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/8925349327322997pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICApt_BR
dc.subject.capesEngenharia/Tecnologia/Gestãopt_BR
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