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一种基于注意力机制MOE模型的电池SOH预测方法 

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申请/专利权人:南通乐创新能源有限公司

摘要:本发明公开了一种基于注意力机制MOE模型的电池SOH预测方法,测试并采集电池电流、电压、温度和容量数据,构建基于注意力机制的MOE模型,基于注意力机制的MOE模型包括多个专家子模型、一个门控网络模型和一个注意力机制计算层,训练和校验基于注意力机制的MOE模型,预测电池SOH,基于注意力机制的MOE模型训练完毕之后,在模型效果良好的前提下部署训练好的模型,并使用部署的模型对电池的SOH进行预测。本发明采用基于注意力机制的MOE模型,在预测电池SOH时能够提升模型的表达能力和预测精度,提高了整体模型的鲁棒性和泛化能力,减少了过拟合风险。

主权项:1.一种基于注意力机制MOE模型的电池SOH预测方法,其特征在于包含以下步骤:S1、测试并采集电池电流、电压、温度和容量数据;S2、构建基于注意力机制的MOE模型,基于注意力机制的MOE模型包括多个专家子模型、一个门控网络模型和一个注意力机制计算层;S3、训练和校验基于注意力机制的MOE模型;S4、预测电池SOH,基于注意力机制的MOE模型训练完毕之后,在模型效果良好的前提下部署训练好的模型,并使用部署的模型对电池的SOH进行预测。

全文数据:

权利要求:

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