Real-time state-of-health monitoring of lithium-ion battery with anomaly detection, Levenberg–Marquardt algorithm, and multiphase exponential regression model
The state of health (SOH) of lithium-ion (Li + ) battery prediction plays significant roles in battery management and the determination of the durability of the battery in service. This study used segmentation-type anomaly detection, the Levenberg–Marquardt (LM) algorithm, and multiphase exponential...
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| Veröffentlicht in: | Neural computing & applications Jg. 33; H. 4; S. 1193 - 1206 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
London
Springer London
01.02.2021
Springer Nature B.V |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0941-0643, 1433-3058 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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