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基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的鋰電池健康狀態(tài)預(yù)測(cè)

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摘要: 針對(duì)傳統(tǒng)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)鋰電池健康狀態(tài)預(yù)測(cè)模型所存在的精確度低、魯棒性差等問(wèn)題,構(gòu)建了一個(gè)融合非線性與線性特征的時(shí)序預(yù)測(cè)模型,其中多尺度一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)串聯(lián)雙向門控循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)形成非線性時(shí)序預(yù)測(cè)分支,自回歸模型構(gòu)成線性分支。兩個(gè)分支并聯(lián),最終通過(guò)全連接層輸出預(yù)測(cè)結(jié)果。模型具備非線性部分的泛化能力和線性部分的記憶能力,對(duì)輸入的幅值變化更加靈敏,并采用鯨魚優(yōu)化算法尋找最優(yōu)模型超參數(shù)。(剩余10896字)

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