前期准备工作:阅读青霉素发酵模拟相关的论文,目前的发酵模拟过程相关研究大多基于发酵动力学,很少有利用 AI 进行过程模拟以及故障检测,因此本项目的主要目标是构建一套深度学习模型,模拟青霉素工业发酵过程,同时有效检测发酵过程当中可能出现的异常或故障;
数据处理:获取文献中使用的青霉素发酵数据库,结合业务理解与数据特征分布情况,对数据选择合理处理方法,包括缺失值填充、异常值处理、连续特征比率化、连续特征离散化等;
模型构建及应用:分析并复现文献中的模型,同时自己设计并训练深度学习模型,以发酵过程中的一些重要参数作为输入,模拟青霉素随时间的工业发酵曲线,并准确预测故障;
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