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Título: Colonia de abelhas artificiais aplicada ao problema do caixeiro viajante com vistas a recarga de combustíveis em reatores nucleares
metadata.dc.creator: SILVA, Patrick Vasconcelos da
Palavras-chave: Gerenciamento de Combustível;recarga de combustível;reator nuclear;Inteligência Artificial
Data do documento: 2016
Editor: Universidade Federal do Oeste do Pará
Citação: SILVA, Patrick Vasconcelos. Colonia de abelhas artificiais aplicada ao problema do caixeiro viajante com vistas a recarga de combustíveis em reatores nucleares. Orientador: Anderson Alvarenga de Moura Meneses. 2016. 11 f. Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1555
Resumo: O problema de Otimização do Gerenciamento de Combustível Intra-Núcleo (In-Core Fuel Management Optimization; OGCIN) é um problema associado à operação de recarga de combustível em um reator nuclear, que consistem em determinar a combinação de Elementos Combustíveis (EC) de forma que o desempenho do reator nuclear seja melhorado. Este é um problema clássico e uma questão de grande interesse econômico de extrema relevância para a Engenharia Nuclear, que vem sendo estudado a mais de quarenta anos. Problemas de análise combinatória são problemas de difícil solução, pois o número de possíveis soluções do problema cresce de forma exponencial de acordo com a quantidade de elementos. Além desse fato, a OGCIN se torna ainda mais difícil, pois cada solução encontrada deve ser testada por complexos cálculos de Física de Reatores. Uma abordagem que vem sendo bem-sucedida é a aplicação de Metaheurísticas de otimização. A validação de algoritmos aplicados à OGCIN é feita utilizando problemas benchmark, tais como o Problema do Caixeiro Viajante (PCV). No presente trabalho, com o intuito de fazer uma iniciação às técnicas de Inteligência Artificial que podem ser aplicadas na Engenharia Nuclear, implementamos o algoritmo Artificial Bee Colony (ABC) e o aplicamos à solução do PCV Oliver30, analisando os resultados com vistas à sua aplicação à OGCIN. O ABC foi apresentado inicialmente por Karaboga (2005) e aplicado ao OGCIN por Oliveira e Schirru (2011). O ABC baseia-se na inteligência coletiva de um enxame de abelhas melíferas reais na busca por alimento. Apresentamos os resultados preliminares do algoritmo ABC na resolução do PCV Oliver30, para posterior aplicação a outros PCVs e em seguida ao OGCIN.
URI: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1555
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