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Adapting Multicomponent Predictive Systems using Hybrid Adaptation Strategies with Auto-WEKA in Process Industry

机译:在过程工业中使用具有Auto-WEKA的混合适应策略来适应多组件预测系统

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摘要

Automation of composition and optimisation of multicomponent predictive systems (MCPSs) made of a number of preprocessing steps and predictive models is a challenging problem that has been addressed in recent works. However, one of the current challenges is how to adapt these systems in dynamic environments where data is changing over time. In this work we propose a hybrid approach combining different adaptation strategies with the Bayesian optimisation techniques for parametric, structural and hyperparameter optimisation of entire MCPSs. Experiments comparing different adaptation strategies have been performed on 7 datasets from real chemical production processes. Experimental analysis shows that optimisation of entire MCPSs as a method of adaptation to changing environments is feasible and that hybrid strategies perform better in most of the analysed cases.
机译:由许多预处理步骤和预测模型组成的多成分预测系统(MCPS)的组成和优化自动化是一个具有挑战性的问题,已在近期工作中得到解决。但是,当前的挑战之一是如何在数据随时间变化的动态环境中适应这些系统。在这项工作中,我们提出了一种混合方法,将不同的适应策略与贝叶斯优化技术相结合,用于整个MCPS的参数,结构和超参数优化。已经对来自实际化学生产过程的7个数据集进行了比较不同适应策略的实验。实验分析表明,优化整个MCPS作为一种适应不断变化的环境的方法是可行的,并且在大多数分析案例中,混合策略的执行效果都更好。

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