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MestradoMestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia

Previsão de falhas em infraestruturas e equipamentos com recurso a técnicas de data mining

Autor
Charrua, José Rafael Lopes Silva
Data de publicação
17 Nov 2014
Acesso
Acesso livre
Palavras-chave
Business intelligence
Previsão
Data mining
Forecast
Gestão de manutenção
Aeroportos
Maintenance management
Airports
Resumo
PT
Um Aeroporto internacional reúne um conjunto complexo de instalações, equipamentos e serviços, de difícil gestão e que funciona permanentemente, sendo premente a sua disponibilidade em condições de operação e utilização. A previsão de falhas e avarias reveste-se de uma grande importância para o aumento da disponibilidade da infraestrutura, bem como para uma gestão eficiente dos recursos humanos alocados à manutenção. Com a previsão de indisponibilidade de equipamentos ou infraestruturas poder-se-ão ainda tomar decisões atempadas e eficazes para a realização de manutenção preventiva, bem como para a gestão dos fluxos de passageiros ou até mesmo de aeronaves. Pretende este trabalho demonstrar a fiabilidade de um modelo de previsão de avarias numa infraestrutura aeroportuária através de técnicas de Data Miningaplicadas à base de dados do Sistema de Gestão de Manutenção do Aeroporto de Lisboa. Para além das questões de ordem técnica e operacional, existe outro problema interessante de responder, que é o de demonstrar aos gestores a importância das previsões/modelos criados para a organização em que se insere o estudo de caso. Se os modelos tiverem qualidade suficientee se a organização se decidir pela sua incorporação, poder-se-á posteriormente medir o impacto da sua aplicação.
EN
An international airport encloses a complex set of facilities, equipments and services which are difficult to manage and have to operate permanently. The accessibility of operating and usage conditions is of utmost importance. Forecasting failures and malfunctions, to increase the infrastructure’s performance, as well as managing the human resources allocated to maintenance efficiently is a matter of major significance. By forecasting the equipment or infrastructure unavailability it is also possible to make timely and efficient decisions to perform a preventive maintenance, and also to manage the passengers and even aircrafts’ flow. This work demonstrates the dependability of a malfunction forecast model for an airport infrastructure, through Data Miningtechniques, applied to the Lisbon Airport Maintenance Management System data base. Besides the issues of technical and operational nature, there is another interesting problem which is to demonstrate the managers the importanceof forecasts/models, created for the company used in the case study. If the models have sufficient quality and if the company decides on its incorporation, then it will be possible to measure the impact of its application.

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