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heavy metal contamination

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RESEARCHarXiv CS.LG·5/4/2026

Smart Ensemble Learning Framework for Predicting Groundwater Heavy Metal Pollution

Diese Studie entwickelt einen prädiktiven Rahmen zur Modellierung des Schwermetall-Verschmutzungsindex (HPI) im Grundwasser, der Antworttransformationen mit verschachteltem kreuzvalidiertem Ensemble-Maschinellem Lernen integriert. Ziel ist es, Herausforderungen durch statistische Komplexität und räumliche Heterogenität von Verunreinigungen zu überwinden, die herkömmliche Vorhersagemethoden beeinflussen.

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