この研究は、活性汚泥処理プラントでの微生物群集が重要な役割を果たすことを示し、FBなどの沈降問題への早期察知と予測が可能であることを示しています。転移学習により、ディープ畳み込みニューラルネットワーク(CNN)モデルの訓練フェーズが大幅に削減され、リアルタイムアプリケーションで利用可能な一般化システムが実現されました。提案されたCNNベースのアプローチは、労力を要さず客観的かつ一貫した評価を提供し、FBイベントの早期指標を示す能力があります。
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