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基于融合方法的电动汽车动力电池容量衰退预测模型构建与优化 被引量:1

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摘要 为了构建和优化基于融合方法的动力电池容量衰退预测模型,以准确预测电池容量衰退过程,采用融合方法将机器学习算法和物理模型相结合,通过多种数据源的综合使用来构建容量衰退预测模型。首先,收集并分析实际电池操作数据,充放电过程、温度变化等;然后,利用机器学习算法对数据进行特征提取、模式识别和建模,从而揭示电池容量衰退规律;最后,结合物理模型对电池内部参数进行估计,并与机器学习模型进行融合,获得更准确的容量衰退预测结果。
作者 段慧云 吴毅
出处 《专用汽车》 2023年第10期8-11,共4页 Special Purpose Vehicle
基金 江西省教育厅科技项目“基于融合方法的电动汽车动力电池SOH估计及容量衰退预测”(214008)。
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