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数据驱动的应用对电池状态的预测和健康管理(Prognost ic s and health management, PHM)有着极大的帮助。使用数据驱动的方法对电池PHM进行研究,被视为一条解决大规模和多物理量电池系统内部复杂性的可行选择[1]。这里我们总结了现有在电池PHM领域应用的 机器学习 方法以及各自的优缺点。

其中,Recurrent Neural Netw or ks (RNNs) 递归 神经网络 和Long Short-Term Memory (LSTM)长短时记忆模型被证明对电池状态估计有效。对预测 锂离子电池 全生命周期的SOC提供了有价值的研究[2]。RNNs和LSTM神经 网络 模型应用在很多电池研究中,但由于电池多样的内部容量、温度和 电流 速率,这两种模型也受到了很多挑战。还有研究人员提出了一种增强的feedforward-long short-term memory (FF-LSTM) 前馈长短期记忆模型,考虑了电流、电压和温度的变化,准确预测了全生命周期的SOC。他们应用一种op ti mized sliding balance window优化滑动平衡窗口)来过滤测试电流;用一种新的三维向量作为滤波电流和电压的输入矩阵。在锂离子电池的安全保证和剩余使用寿命 remaining useful life(RUL)预测方面,为了提升RUL预测的准确性,研究人员提出了anti-noise ad aptive long short-term memory (ANA-LSTM) neural network抗噪声自适应长短期记忆(ANA-LSTM)神经网络模型[3]。这一网络提取高鲁棒性特征和最优 参数 特征,通过双闭环观测模型达成。尽管灵活的学习方法带来了初步成效,但仍存在局限,大多数机器学习方法的可重复性和适用性还在研究中。

图1 电池PHM的机器学习框架[2]

机器学习在PHM中的应用

机器学习在电池PHM中的应用,从电池SOH估计、RUL预测到异常探测、考虑健康的能量管理等各个方面都有着突出表现。每一个技术都在解决特殊问题上有特殊优势。下面给出了不同机器学习 算法 在电池PHM不同研究方向的具体应用。

1. Supervised learning监督学习

现有大部分预测电池老化和电化学性能的机器学习方法都是Supervised learning监督学习。用这种方法,学习主体基于在训练集中提供的示例对,发展了一种将输入映射到输出的功能。这让他能准确识别测试集中未注释的数据,尤其是在分类和回归任务中[4]。在监督学习中,很好区别分类和回归问题。前者用于把样本分为不同类,后者用连续的值来量化样本。因此,电池状态的定量预测,如SOH和RUL通常被认为是回归问题。相反的,识别缺陷、不健康或者错误的单体可以被视为多级分类问题。这些技术共同为准确的电池健康监测和管理全面工具集。

2. Unsupervised learning非监督学习

Unsupervised learning非监督学习在即使没有明确反馈(即标记样本)的基础上,为学习输入的复杂结构和模式提供了可能[5]。基于对观测数据的低秩分解方法是无监督学习最基本的工具之一,例如动态聚类分析和主成分分析。电池PHM的应用,从性能特征到无损 检测 、聚类分析,都为从参数空间角度利用样本之间的时空结构提供了有效方法。即使没有明显注释样例,在每一个类/聚类都有共同属性时,也可以用这种方法寻找隐藏模式[6]。在检测大尺寸电池模组/包的异常和一致性方面已经使用了多年。Principal component analysis (PCA)主成分分析对检测包含由许多相互关联的定量因变量所定义的观察结果的数据提供了基本工具。PCA有排除特征向量矩阵冗余 信息 和减少计算复杂度的能力[7]。

3. Reinforcement learning强化学习

Reinforcement learning 强化学习提供了系统化的方法,可以代替人力来破译规则,增强操控环境的能力[8]。这些代理可以通过学习最大化奖励和最小化惩罚来完成目标。随着时间推移,他们努力优化这些行为,不论是奖励还是惩罚。通过将强化学习和深度神经网络融合,可以培养一个非常准确的评估者。这个评估程序学习如何基于过去的成功和失败调整它的行为[9]。深度强化学习的两个基本组成是环境和代理人。强化学习的目标是发展一个融合环境的策略。当运用在电池PHM时,代理是指 电池管理 系统(BMS)。BMS基于每一个可能行为的潜在收益,为当前应用和热管理等做决定。这些决定是通过与电池模组代表的虚拟环境交互得到的。

表1 基于机器学习的电池预测和健康管理方法

[1]    Y. Zhang, Y.-.F. Li, Prognostics and health management of Lithium-ion bat te ry using deep learning methods: a review, Renewable Sust ai nable Energy Rev. 161 (2022), 112282.

[2]    Zhao J, Feng X, Pang Q, et al. Battery prognostics and health management from a machine learning pe rs pective[J]. Journal of Power Sources, 2023, 581: 233474.

[3]    M. Aykol, P. Herring, A. Anapolsky, Machine learning for continuous innovation in battery technologies, Nat. Rev. Mater. 5 (10) (2020) 725–727.

[4]    M. Berecibar, Ac curate predictions of lithium-ion battery life, Nature 568 (7752) (2019) 325–326.

[5]    Xu L, Wu F, Chen R, et al. Data-driven-aided strategies in battery lifecycle management: prediction, monitoring, and optimization[J]. Energy Storage Materials, 2023: 102785.

[6]    C.H. Liow, H. Kang, S. Kim, M. Na, Y. Lee, A. Baucour, K. Bang, Y. Shim, J. Choe, G. Hwang, S. Cho, G. Park, J. Yeom, J.C. Agar, J.M. Yuk, J. Shin, H.M. Lee, H.R. Byon, E. Cho, S. Hong, Machine learning assisted synthesis of lithium-ion batteries cathode materials, Nano Energy 98 (2022), 107214.

[7]    M. Aykol, P. Herring, A. Anapolsky, Machine learning for continuous innovation in battery technologies, Nat. Rev. Mater. 5 (10) (2020) 725–727.

[8]    S. Wang, P. Takyi-Aninakwa, S. Jin, C. Yu, C. Fernandez, D.I. Stroe, An improved feed forward-long short-term memory modeling method for the whole-life-cycle state of charge prediction of lithium-ion batteries considering current-voltage temperature variation, Energy 254 (2022), 124224.

[9]    S. Wang, Y. Fan, S. Jin, P. Takyi-Aninakwa, C. Fernandez, Improved anti-noise adaptive long short-term memory neural network modeling for the robust remaining useful life prediction of lithium-ion batteries, Reliab. Eng. Syst. Saf. 230 (2023), 108920.

审核编辑:黄飞

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高模型的精度和性能。随着人工智能和 机器 学习 的迅猛发展,深度 学习 框架 已成为了研究和开发人员们必备的工具之一。 目前,市场上存在许多深度 学习 框架 可供选择。本文将为您介绍一些较为常见的深度 学习 框架 ,并探究它们的特点
2023-08-17 16:03:09 1585

深度 学习 框架 区分训练还是推理吗

深度 学习 框架 区分训练还是推理吗 深度 学习 框架 是一个非常重要的技术,它们能够加速深度 学习 的开发与部署过程。在深度 学习 中,我们通常需要进行两个关键的任务,即训练和推理。训练是指使用训练数据训练神经网络
2023-08-17 16:03:11 905

深度 学习 框架 的作用是什么

深度 学习 框架 的作用是什么 深度 学习 是一种计算机技术,它利用人工神经网络来模拟人类的 学习 过程。由于其高度的精确性和精度,深度 学习 已成为现代计算机科学领域的重要工具。然而,要在深度 学习 中实现高度复杂
2023-08-17 16:10:57 1070

深度 学习 框架 pytorch介绍

深度 学习 框架 pytorch介绍 PyTorch是由Facebook创建的开源 机器 学习 框架 ,其中TensorFlow是完全基于数据流图的。它是一个使用动态计算图的 框架 ,允许用户更灵活地定义和修改模型
2023-08-17 16:10:59 988

深度 学习 框架 tensorflow介绍

深度 学习 框架 tensorflow介绍 深度 学习 框架 TensorFlow简介 深度 学习 框架 TensorFlow由Google开发,是一个开放源代码的深度 学习 框架 ,可用于构建人工智能应用程序
2023-08-17 16:11:02 1279

深度 学习 算法库 框架 学习

深度 学习 算法库 框架 学习 深度 学习 是一种非常强大的 机器 学习 方法,它可以用于许多不同的应用程序,例如计算机视觉、语言处理和自然语言处理。然而,实现深度 学习 技术需要使用一些算法库 框架 。在本文中,我们将探讨
2023-08-17 16:11:07 411

深度 学习 框架 对照表

深度 学习 框架 对照表  随着人工智能技术的发展,深度 学习 正在成为当今最热门的研究领域之一。而深度 学习 框架 作为执行深度 学习 算法的最重要的工具之一,也随着深度 学习 的发展而越来越成熟。本文将介绍一些常见
2023-08-17 16:11:13 456

深度 学习 框架 连接技术

深度 学习 框架 连接技术 深度 学习 框架 是一个能够帮助 机器 学习 和人工智能开发人员轻松进行模型训练、优化及评估的软件库。深度 学习 框架 连接技术则是需要使用深度 学习 模型的应用程序必不可少的技术,通过连接技术
2023-08-17 16:11:16 443

深度 学习 cntk 框架 介绍

深度 学习 cntk 框架 介绍  深度 学习 是最近几年来非常热门的话题,它正在彻底改变我们生活和工作的方式。随着越来越多的创新和发展,人工智能和 机器 学习 的应用范围正在大大扩展。而对于深度 学习 这个领域来说
2023-08-17 16:11:23 881

深度 学习 框架 和深度 学习 算法教程

深度 学习 框架 和深度 学习 算法教程 深度 学习 机器 学习 领域中的一个重要分支,多年来深度 学习 一直在各个领域的应用中发挥着极其重要的作用,成为了人工智能技术的重要组成部分。许多深度 学习 算法和 框架 提供
2023-08-17 16:11:26 637

机器 学习 和深度 学习 的区别

机器 学习 和深度 学习 的区别 随着人工智能技术的不断发展, 机器 学习 和深度 学习 已经成为大家熟知的两个术语。虽然它们都属于人工智能技术的研究领域,但它们之间有很大的差异。本文将详细介绍 机器 学习 和深度 学习
2023-08-17 16:11:40 2718

机器 学习 算法汇总 机器 学习 算法分类 机器 学习 算法模型

机器 学习 算法汇总 机器 学习 算法分类 机器 学习 算法模型 机器 学习 是人工智能的分支之一,它通过分析和识别数据模式, 学习 从中提取规律,并用于未来的决策和预测。在 机器 学习 中,算法是最基本的组成部分之一。算法
2023-08-17 16:11:48 632

机器 学习 算法总结 机器 学习 算法是什么 机器 学习 算法优缺点

机器 学习 算法总结 机器 学习 算法是什么? 机器 学习 算法优缺点? 机器 学习 算法总结 机器 学习 算法是一种能够从数据中自动 学习 的算法。它能够从训练数据中 学习 特征,进而对未知数据进行分类、回归、聚类等任务。通过
2023-08-17 16:11:50 937

机器 学习 算法入门 机器 学习 算法介绍 机器 学习 算法对比

机器 学习 算法入门 机器 学习 算法介绍 机器 学习 算法对比 机器 学习 算法入门、介绍和对比 随着 机器 学习 的普及,越来越多的人想要了解和 学习机器 学习 算法。在这篇文章中,我们将会简单介绍 机器 学习 算法的基本概念
2023-08-17 16:27:15 568

机器 学习 是什么意思? 机器 学习 属于什么分支? 机器 学习 有什么用处?

机器 学习 是什么意思? 机器 学习 属于什么分支? 机器 学习 是什么有什么用处? 机器 学习 是指让计算机通过经验来不断优化和改进自身的算法和模型的过程。因此, 机器 学习 可以被理解为是一种从数据中自动获取规律和知识
2023-08-17 16:30:04 1143

机器 学习 有哪些算法? 机器 学习 分类算法有哪些? 机器 学习 预判有哪些算法?

机器 学习 有哪些算法? 机器 学习 分类算法有哪些? 机器 学习 预判有哪些算法? 机器 学习 是一种人工智能技术,通过对数据的分析和 学习 ,为计算机提供智能决策。 机器 学习 算法是实现 机器 学习 的基础。常见的 机器 学习 算法
2023-08-17 16:30:11 1243

谷歌模型 框架 是什么?有哪些功能和应用?

谷歌模型 框架 (Google Model Framework)并不是一个特定的 框架 ,而是指谷歌开发的一系列软件 框架 ,用于支持 机器 学习 和人工智能的应用。以下是一些与谷歌模型 框架 相关的关键组件和技术:
2024-02-29 18:11:50 544

谷歌模型 框架 是什么软件?谷歌模型 框架 怎么用?

谷歌模型 框架 通常指的是谷歌开发的用于 机器 学习 和人工智能的软件 框架 ,其中最著名的是TensorFlow。TensorFlow是一个开源的 机器 学习 框架 ,由谷歌的 机器 学习 团队开发,用于构建和训练各种 机器 学习 模型。
2024-03-01 16:25:27 157

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