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  5. Generic Machine Learning Approach For Very Short Term Load Forecasting Of Production Machines
 
  • Details
2019
Zweitveröffentlichung
Konferenzveröffentlichung
Verlagsversion

Generic Machine Learning Approach For Very Short Term Load Forecasting Of Production Machines

File(s)
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Hauptpublikation
589_Paper_0829063400.pdf
CC BY-NC-ND 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.58 MB
TUDa URI
tuda/11825
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-273475
DOI
10.26083/tuprints-00027347
Autor:innen
Walther, Jessica ORCID 0000-0002-6492-0717
Abele, Eberhard
Dietrich, Bastian ORCID 0000-0003-2436-002X
Kurzbeschreibung (Abstract)

With the ongoing digitalization of industrial production, an increasing number of energy measuring points are installed in manufacturing environments which enable promising use cases for machine learning applications. This paper presents a generic machine learning approach to forecast the very short term load of production machines which can be utilized as decision support basis for control schemes and measures to decrease energy costs. The presented approach is developed and evaluated on production machines of the ETA research factory at the Technische Universität Darmstadt. The results indicate that the developed approach is feasible and creates a precise very short term load forecasting model for different production machines.

Freie Schlagworte

Load forecasting

machine learning

feature selection

feature engineering

artificial neural net...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW)
DDC
000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik
300 Sozialwissenschaften > 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Veranstaltungstitel
International Conference on Applied Energy 2019
Veranstaltungsort
Västerås, Sweden
Buchtitel
Energy proceedings
Startseite
1
Endseite
5
Bandnummer der Reihe
4
ISSN
2004-2965
Verlag
Scanditale AB
Ort der Erstveröffentlichung
Stockholm
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2019
Verlags-DOI
10.46855/energy-proceedings-3489
PPN
534886612
ID Nummer
Paper-ID: 589

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