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Universidad Politécnica de Cartagena

Enfoques basados en IA en IIoT: desde la codificación de canales lora y la gestión de energía hasta mejoras en la detección de defectos basada en robots

Abstract

dc:description.abstract

[SPA] Las rápidas mejoras en la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) han provocado transformaciones revolucionarias en varias industrias. El objetivo de esta tesis es estudiar la relevancia del IoT industrial y su influencia en las actividades industriales, a saber, mejoras en la eficiencia operativa, la calidad de los productos, el consumo de energía de los sensores, la latencia y la fiabilidad. La primera parte del estudio se dedica a las redes LoRaWAN de largo alcance y al uso de la inteligencia artificial, en particular los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, para mejorar la fiabilidad de la transmisión y minimizar el consumo de energía de los nodos. Mediante estos algoritmos inteligentes, la red IoT podría ajustar los parámetros de transmisión de forma adaptativa. Gracias al aprovechamiento de los algoritmos emergentes de IA, como el aprendizaje profundo y la visión por ordenador, se puede automatizar y optimizar el proceso de inspección, garantizando una mayor precisión y una detección más rápida de los defectos en entornos industriales. Además, los robots colaborativos, que trabajan junto a operadores humanos, agilizan las tareas y optimizan la asignación de recursos. Además, la tesis expone la importancia de la IA para ofrecer soluciones de computación móvil en el borde (Mobile Edge Computing, MEC) en sectores industriales mediante el uso de drones. Los drones habilitados para IA proporcionan procesamiento de datos en tiempo real, eliminando los retrasos en la transmisión de datos y dando soporte a aplicaciones sensibles al tiempo, al tiempo que mejoran la eficiencia general de los procesos industriales. Los resultados de este estudio se suman al campo demostrando el enorme potencial del IoT industrial, la IA, las tecnologías de detección, los robots colaborativos y los drones para mejorar los procesos industriales.

Degree

thesis:*
Department dc:contributor.department
Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Year dc:date.issued
2023

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • Yazid, Yassine
Advisors dc:contributor.advisor
  • Guerrero González, Antonio
  • El Oualkadi, Ahmed
  • Arioua, Mounir

Subjects

dc:subject × 13

Rights

dc:rights
Statement dc:rights
  • Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Language dc:language.iso
en

Identifiers

dc:identifier.*
Identifier
hdl:10317/16838

Chain of custody

source
Harvested from
Universidad Politécnica de Cartagena
Base URL
repositorio.upct.es/oai/request
Last updated
2026-08-21
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

Yazid, Yassine. Enfoques basados en IA en IIoT: desde la codificación de canales lora y la gestión de energía hasta mejoras en la detección de defectos basada en robots. 2023. http://hdl.handle.net/10317/16838