이 연구는 건물 에너지 등급(BER) 평가 과정의 일관성 문제를 탐구하였다. BER은 건물 소유주, 정책 입안자, 도시 계획자들이 건물 에너지 효율 개선 잠재력을 이해하는 데 핵심적인 지표이다. 그러나 BER 평가 과정은 누락된 값과 부정확한 측정치에 취약하다.
연구진은 자기지도 대조 학습 기반의 CLEAR 접근법을 제안하였다. CLEAR는 BER 평가 데이터의 일관성을 검토하고 데이터 품질 문제를 파악하는 데 활용되었다. 아일랜드 건물 재고 데이터셋을 활용한 실험에서 다음과 같은 결과를 도출하였다:
이 연구 결과는 BER 평가 과정의 신뢰성과 투명성 제고를 위해 데이터 품질 개선이 선행되어야 함을 시사한다.
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by Qian Xiao,Da... alle arxiv.org 04-22-2024
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