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Modeling polyp activity of Paragorgia arborea using supervised learning

机译:使用受监督学习的巴拉古里亚植物园的息肉活动

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摘要

While the distribution patterns of cold-water corals, such as Paragorgia arborea, have received increasing attention in recent studies, little is known about their in situ activity patterns. In this paper, we examine polyp activity in P. arborea using machine learning techniques to analyze high-resolution time series data and photographs obtained from an autonomous lander cluster deployed in the Stjernsund, Norway. An interactive illustration of the models derived in this paper is provided online as supplementary material.
机译:虽然冷水珊瑚的分布模式,如植物植物园,但在最近的研究中受到了越来越长的关注,而在最近的研究中受到了越来越关注,但对其原位活动模式知之甚少。 在本文中,我们使用机器学习技术检查P. Arborea中的息肉活动,以分析从部署在挪威Stjernsund的自主兰德集群中获得的高分辨率时间序列数据和照片。 本文衍生的模型的互动图在线提供作为补充材料。

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