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Publicações

Hybrid modelling of a PHA production process using modular neural networks

Título
Hybrid modelling of a PHA production process using modular neural networks
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2004
Autores
Joana Peres
(Autor)
FEUP
R. Oliveira
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
L. S. Serafim
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
P. Lemos
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
M. A. Reis
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 733-738
14th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE-14)
Lisbon, PORTUGAL, MAY 16-19, 2004
Outras Informações
ID Authenticus: P-000-CPR
Abstract (EN): A novel method for bioreactor hybrid modeling is presented that combines first principles models and modular artificial neural networks trained with the Expectation Maximization (EM) algorithm. The use of modular networks was motivated by the nature of the 'cells system' that may be viewed as a highly complex network of metabolic reactions organised in modular pathways. The proposed hybrid modelling technique is validated experimentally with a laboratory scale Polyhydroxyalkanoates (PHAs) production process. The main results show that the embedded modular network. if trained with the EM algorithm, is able to organise itself in modules that have correspondence to the underlying biological pathways. In the particular case of the PHA process discussed, the network learned to discriminate between acetate and internal reserves respiration, with the smaller network modules developing expertise in describing the reaction kinetics of the one or other metabolic state.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 6
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