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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12008/10534 Cómo citar
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dc.contributor.authorBabuska, Ivo-
dc.contributor.authorSawlan, Zaid-
dc.contributor.authorScavino, Marco-
dc.contributor.authorSzabo, Barna-
dc.contributor.authorTempone, Raul-
dc.date.accessioned2017-11-22T15:05:13Z-
dc.date.available2017-11-22T15:05:13Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBabuska, I.,Sawlan, Z.,Scavino, M., y otros. Inferencia Bayesiana para el análisis estadístico de datos de fatiga de materiales metálicos [en línea]. Montevideo : Udelar. FCEA-IESTA, 2016es
dc.identifier.issn1688-6453-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12008/10534-
dc.description.abstractEste trabajo estaba basado en el artículo Bayesian inference and model comparison for metallic fatigue data, con I. Babuska, Z. Sawlan, B. Szabo y R. Tempone, publicado en https://arxiv.org/abs/1512.01779. En este trabajo exponemos un tratamiento estadístico de datos extraídos de un conjunto de registros de experimentos de fatiga que se realizaron en las aleaciones de aluminio 75S-T6. Nuestro objetivo principal es predecir la vida de fatiga de materiales, proporcionando un enfoque sistemático para la calibración y clasificación de los modelos propuestos con referencia a los datos de fatiga. A tal efecto, consideramos varios modelos estadísticos con límite de fatiga y con límite de fatiga aleatorio adecuados para el tratamiento de datos censurados a la derecha. En primer lugar, ajustamos los modelos a los datos por el método de máxima verosimi- litud y estimamos las cuantas de la distribución de vida de las aleaciones. La robustez de dichas estimaciones es evaluada por medio de intervalos de confanza obtenidos con una técnica de remuestreo estratificado respecto del ciclo de carga repetida. Una primera clasificación de los modelos adoptados es llevada a cabo a través de medidas clásicas de ajuste basadas en criterios de información. En segundo lugar, ampliamos el alcance de nuestro estudio considerando un enfoque Bayesiano. Dado el escenario a priori seleccionado por el usuario para incorporar el cono- cimiento disponible sobre los parámetros físicos de interés, se obtienen las distribuciones a posteriori aproximadas de dichos parámetros basadas en técnicas de simulación. Para clasificar los modelos Bayesianos y determinar que modelo sería preferible para un de- terminado escenario a priori, hemos aplicado tanto métodos basados en la estimación de la verosimilitud marginal como en modernos criterios de información de tipo predictivo, cuya aplicación requiere el uso de técnicas de validación cruzada.es
dc.format.extent32 p.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeses
dc.publisherUdelar. FCEA-IESTAes
dc.relation.ispartofSerie DT (16 / 01);-
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)es
dc.subjectDatos de fatigaes
dc.subjectPredicción de vida de fatigaes
dc.subjectModelos con límite de fatiga aleatorioes
dc.subjectCalibración y clasificación de modelos Bayesianoses
dc.subjectPrecisión predictiva de modelos Bayesianoses
dc.titleInferencia Bayesiana para el análisis estadístico de datos de fatiga de materiales metálicoses
dc.typeDocumento de trabajoes
dc.contributor.filiacionBabuska Ivo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística.-
dc.contributor.filiacionSawlan Zaid, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística.-
dc.contributor.filiacionScavino Marco, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística.-
dc.contributor.filiacionSzabo Barna, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística.-
dc.contributor.filiacionTempone Raul, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística.-
dc.rights.licenceLicencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)-
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