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深度赋能:基于深度学习的空气质量数据智能质控探索与实践.docx

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深度赋能:基于深度学习的空气质量数据智能质控探索与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

随着城市化和工业化进程的加速,空气质量问题愈发突出,严重威胁着人类健康和生态环境。世界卫生组织(WHO)的数据显示,每年全球约有700万人因空气污染过早死亡,空气质量的恶化已成为亟待解决的重大环境问题。空气质量监测作为掌握空气质量状况、评估污染程度的重要手段,对于环境保护和公众健康意义重大。准确的空气质量数据能为政府制定科学的环保政策提供依据,帮助公众及时了解空气质量状况,采取有效的防护措施。

传统的空气质量数据质控方法主要依赖于人工经验和简单的统计分析。这些方法在面对大规模、高维度且复杂多变的空气质

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