Simulation des activités de la vie quotidienne dans un habitat intelligent par des réseaux de Petri

Nous présentons dans ce mémoire une méthode de modélisation de l’activité de la vie quotidienne (AVQ) d’une personne dans un habitat intelligent équipé de capteurs et destiné à fournir de l’information en temps réel sur cette personne et sur son environnement. Notre démarche consiste à modéliser les...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ghouraf, Abdelkader
Other Authors: Pigot, Hélène
Language:French
Published: Université de Sherbrooke 2005
Online Access:http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4646
Description
Summary:Nous présentons dans ce mémoire une méthode de modélisation de l’activité de la vie quotidienne (AVQ) d’une personne dans un habitat intelligent équipé de capteurs et destiné à fournir de l’information en temps réel sur cette personne et sur son environnement. Notre démarche consiste à modéliser les AVQ par des réseaux de Pétri et le fonctionnement des capteurs par des routines qui prennent comme paramètres les informations sur l’environnement de l’habitat et sur son occupant. Concernant les AVQ, nous faisons une analogie entre le système d’habitat intelligent (SHI) et les systèmes d’exploitation des ordinateurs. Un tel système a comme rôle le partage des ressources sur les processus en état d’exécution (activités en terme de SHI). Nous classons les ressources disponibles dans un SHI en : (1) les ressources matérielles (équipements électroménagers et autres), (2) les ressources personnelles qui regroupent les compétences (psychomotrice, auditive, visuelle, cognitive et attentive) de la personne occupant cet habitat et (3) les ressources renouvelables qui correspondent aux matières nécessaires dans la vie de tous les jours (lait, savon, etc.). Le déroulement de l’exécution est modélisé par les franchissements successifs dans le réseau de Pétri qui modélise les AVQ. Les capteurs représentent des fonctions binaires à plusieurs variables où celles-ci sont des paramètres du système (position du patient, poids, température interne, situation des portes, etc.). Nous terminons ce travail par l’implémentation et l’expérimentation d’un prototype de simulation.