Diseño de un algoritmo utilizando Machine Learning para la predicción de la radiación solar en el sector de Lasso.
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Date
2021-08
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Journal Title
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Publisher
Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi: UTC.
Abstract
El diseño del algoritmo para la predicción de la radiación solar mediante técnicas de Machine Learning, se desarrolló aplicando las librerías de keras y tenson Flow para la creación de la red neuronal LSTM modelo secuencial que seleccionó datos anteriores y predijo una semana posterior, se registró con una estación meteorológica la medición de las variables del clima en intervalos de cada minuto para exportar el archivo de medición en formato .CSV, se codificó en Google Colab el procesamiento de datos para que los recursos informativos lo realice el servidor, el lenguaje de programación es Python, los resultados obtenidos son valores de radiación solar en el rango de 6:00 a 18:00 horas, es relevante la secuencia de horas con el tiempo, si un valor fue nulo o se altera el orden de los datos, los resultados son diferentes a los reales por estar aplicado series de tiempo en los datos de predicción y el resultado es la predicción de cada hora de los siguientes siete días continuos.
Description
Keywords
MACHINE LEARNING, RADIACIÓN SOLAR, RED NEURONAL, LSTM
Citation
Lalaleo Achachi Diego Fernando (2021), Diseño de un algoritmo utilizando Machine Learning para la predicción de la radiación solar en el sector de Lasso. UTC. Latacunga. 85 p.