EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA COMUNICAÇÃO SEM FIO EM SISTEMAS IOT COM AGRUPAMENTO K-MEANS

Autores

  • Maurício Brigato UNESP FESJ
  • André Alves Ferreira Faculdade de Engenharia de São João - FESJ
  • Afonso José do Prado

DOI:

https://doi.org/10.51859/amplla.sset.4126-12

Palavras-chave:

Agrupamento. Aprendizado de Máquina. Rede de Sensores Sem Fio. Eficiência Energética. Internet das Coisas (IoT).

Resumo

Este artigo apresenta um método para alcançar eficiência energética em um ambiente de simulação para sensores IoT sem fio, aplicando o modelo de agrupamento K-Means, um modelo de canal e a Lei de Friis. As redes de sensores sem fio (WSNs) atendem a diversas aplicações, incluindo dispositivos inteligentes, utilizando principalmente microssensores sem fio de baixo custo e baixo consumo de energia. O consumo de energia e a capacidade de comunicação sem fio de cada nó sensor limitam sua efetividade, e a energia consumida durante a transmissão e a recepção de dados afeta significativamente a vida útil da bateria dos nós sensores. O objetivo deste trabalho é melhorar a eficiência energética dos nós sensores em cada agrupamento (cluster), mitigando o consumo de energia na comunicação da rede. Para determinar as estratégias ótimas de transmissão de dados e a quantidade de clusters, foi desenvolvido um algoritmo baseado na Lei de Friis e no método K-Means. Foram simuladas as eficiências energéticas com 4, 8, 16, 32, 64 e 128 clusters. Os resultados da simulação indicam que a eficiência energética melhora com o aumento do número de clusters, sendo o método mais eficaz na redução do consumo de energia quando utilizados grupos de 64 clusters de sensores IoT.

Biografia do Autor

  • Maurício Brigato, UNESP FESJ

    Mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp/FESJ/ICTS (2024). Pós-graduado em Engenharia de Software, Redes e Sistemas Distribuídos pelo ICMC-USP. Tem vasta experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Liderança e Coordenação de Equipes de TIC, Gerenciamento de Projetos de TI, Administração de Redes, Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, Bancos de Dados. Foi Coordenador do Projeto Portal da Cachaça do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Qualidade da Cachaça (CPDQC) da Unesp/FCF/Araraquara. Foi Diretor de Informática da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, desenvolvendo importantes projetos de Rede, Telefonia IP, Sistemas de Informações e Sistemas e Sites para Web. Foi bolsista FAPESP no Centro de Terapia Celular/FMRP/USP. (Texto informado pelo autor)

  • André Alves Ferreira, Faculdade de Engenharia de São João - FESJ

    Possui graduação em Física pelo Instituto de Física e Química de São Carlos (USP-1996), mestrado em Física pelo Instituto de Física (USP-1999) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica (USP-2004). Realizou dois Pós-doutoramentos, o primeiro no Centro de Fusão Nuclear do Instituto Superior Tecnico de Lisboa (IST-2006) e o segundo na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP-2009), ambos em Engenharia Elétrica. Foi coordenador de desenvolvimento e manutenção na empresa AeroGeoPhysica-Latinoamérica Ltda e Sócio-Diretor da Geocientífica Projetos e Tecnologia Ltda. Atualmente é Professor Assistente Doutor da UNESP na Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista. Tem larga experiência nas áreas de Engenharia Elétrica e Física, com ênfase em Instrumentação Eletrônica e Processamento Digital de Sinais, atuando principalmente nas áreas de Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Microondas; Instrumentação; Análise Espectral; Filtros; Malhas de Sincronismo e Equipamentos Geofísicos.

  • Afonso José do Prado

    Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1991), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (2002). Desde 2015, é Professor Assistente Doutor dos cursos de Engenharia de Telecomunicações e de Engenharia Aeronáutica do Campus de São João da Boa Vista da Universidade Estadual Paulista ''Júlio de Mesquita Filho'' (UNESP). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Transmissão da Energia Elétrica, Distribuição da Energia Elétrica, atuando principalmente na área de modelagem e simulação de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão. Tem experiência em aplicação de quadros de força e luz, bem como, quadros de comando de motores. Tal experiência foi adquirida durante sua atuação junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

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Publicado

18-08-2026