本發(fā)明涉及船體梁極限承載能力預測技術領域,更具體地說,涉及軸壓加筋板極限強度預測方法,包括:將軸壓加筋板的變形過程四個階段,包括:線性變形階段、屈曲失穩(wěn)階段、非線性大變形階段和失效階段;針對四個階段分別計算各階段對應的相似準數(shù);根據(jù)待預測加筋板的原型的參數(shù)和四個階段的相似準數(shù),構建加筋板的模型;根據(jù)模型對原型的極限強度進行預測。能夠針對加筋板在軸向壓縮條件下的整個形變過程,對加筋板進行預測,從而提高相似預報的精度。
本發(fā)明公開了一種芯片制造BEOL互連層界面可靠性測試簡化結構和工藝。該簡化結構包括基板、銅凸點、BEOL金屬互連層、芯片、預制裂紋和納米探針。該測試工藝主要是對服役溫度測試下的簡化結構,將加載方式簡化為納米探針剪切銅凸點,以達到測試簡化結構的互連強度。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術中難以測試納米級別互連結構中的凸點和BEOL金屬互連層界面之間的強度,無法建立壽命失效準則、壽命預測和可靠性問題;能夠有效地提高對微電子產(chǎn)品進行可靠性測試的效率,簡化工作流程。
本發(fā)明提供了一種基于貝葉斯估計的測試用例生成方法及系統(tǒng),包括以下將軟件的輸入域劃分成多個子區(qū)域,并將輸入域的邊界區(qū)域與內(nèi)部區(qū)域區(qū)別開來,將邊界區(qū)域作為優(yōu)先級最高的子區(qū)域;引入貝葉斯估計方式,估計內(nèi)部區(qū)域中子區(qū)域里可能包含失效區(qū)域的概率,基于概率大小對內(nèi)部區(qū)域中子區(qū)域進行排序;按照子區(qū)域的優(yōu)先級順序生成測試用例,直至發(fā)現(xiàn)軟件錯誤;若測試用例數(shù)達到預設條件仍未發(fā)現(xiàn)軟件錯誤,則繼續(xù)在優(yōu)先級最高的子區(qū)域生成測試用例,直至發(fā)現(xiàn)軟件錯誤。本發(fā)明的方法可以很好地解決現(xiàn)有ART方法存在的巨大計算開銷問題,并在一定程度上解決了ART方法的邊界效應問題,同時提高了運行效率。
本發(fā)明公開了一種測定極限尖冷彎角和等效斷裂應變的試驗方法,測定極限尖冷彎角的步驟包括:制備彎曲試樣,設定初始的固定加載行程,確定裂紋狀態(tài)的“有”和“無”,確定有效試樣,測定極限冷彎角,在此基礎上,測定等效斷裂應變的步驟包括:試樣側面噴射散斑,獲取DIC數(shù)據(jù)處理用有效試樣,計算有效試樣邊緣側變形,測量弧長,計算等效斷裂應變。本發(fā)明采用固定行程加載、DIC技術和理論計算相結合的技術方案,精準的測定了極限冷彎角和等效斷裂應變。本發(fā)明實現(xiàn)了對材料失效時刻的精準控制,測定了材料的本征參量,降低了試驗成本,將具有重要的工程實踐意義和廣闊的工程應用前景。
本發(fā)明屬于封裝模塊監(jiān)測技術領域,公開了一種封裝模塊翹曲變形及缺陷立體在線監(jiān)測方法及裝置,通過投影云紋模塊獲得待測封裝模塊樣品的第一翹曲信息,通過超聲波模塊獲得待測封裝模塊樣品的第二翹曲信息,根據(jù)第一翹曲信息、第二翹曲信息獲得監(jiān)測結果信息。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術中無法對封裝模塊的翹曲變形及缺陷進行在線監(jiān)測的問題,能夠對電子器件的封裝模塊的失效情況進行在線監(jiān)測。
本發(fā)明屬于測井技術領域,涉及一種測井儀用可替換儲熱模塊的液冷?相變熱管理裝置,用于測井儀芯片熱管理,包括絕熱瓶I、絕熱瓶快速接頭、管道快速接頭、儲熱模塊殼體、相變材料、液冷模塊以及絕熱瓶II;絕熱瓶I和絕熱瓶II通過絕熱瓶快速接頭連接;儲熱模塊殼體內(nèi)灌裝相變材料;液冷模塊包括水冷管吸熱段、循環(huán)泵和水冷管放熱段;水冷管吸熱段設于絕熱瓶I內(nèi),用于將測井儀的芯片產(chǎn)生的熱量帶出;水冷管放熱段設于儲熱模塊殼體內(nèi)以與相變材料換熱;水冷管吸熱段和水冷管放熱段通過管道快速接頭連接;循環(huán)泵用于驅動液冷工質(zhì)在水冷管吸熱段和水冷管放熱段內(nèi)循環(huán)。本發(fā)明能夠同時解決測井儀高溫熱失效和作業(yè)完畢后短時間內(nèi)需再次作業(yè)的問題。
本實用新型涉及一種非制冷紅外探測器的多像素封裝結構,包括襯底,所述襯底上形成有多個真空封裝單元,每個所述真空封裝單元包括形成于所述襯底上的真空微腔體以及封裝于該真空微腔體中的多個像素單元,各所述真空封裝單元在所述襯底上陣列布置。本實用新型提供的非制冷紅外探測器的多像素封裝結構,將各像素單元封裝在多個真空微腔體內(nèi),各真空微腔體相互獨立、互不影響,能避免非制冷紅外探測器容易真空封裝失效而導致探測器整體無法正常工作的技術問題;同時,由于每個真空微腔體內(nèi)封裝有多個像素單元,能在像素級封裝的基礎上有效地減小非制冷紅外探測器的面陣面積,尤其適用于大面陣非制冷紅外探測器的封裝。
本發(fā)明公開了一種IGBT模塊健康狀態(tài)在線監(jiān)測方法及系統(tǒng),屬于IGBT狀態(tài)監(jiān)測領域,為了克服現(xiàn)有的IGBT模塊健康狀態(tài)不能實時監(jiān)測,本發(fā)明的方法包括:使用電流傳感器測量每個IGBT模塊的集電極電流;將采集到的電流值代入到仿真模型中得到電流不平衡率;根據(jù)電流不平衡率與溫度對失效模塊進行定位,以達到監(jiān)測IGBT健康狀態(tài)的目的。本發(fā)明的實施簡單,監(jiān)測精度較高,特別是對于模塊內(nèi)部鍵合線脫落的監(jiān)測靈敏度較高,具有較好的實時性能,能在線監(jiān)測IGBT的健康狀態(tài)。
本實用新型公開了一種防火閉門器測試系統(tǒng),其包括機架,機架上設有至少一個門洞,門洞處設有可啟閉的門體,門體與機架鉸接,門體與機架之間安裝有待測試防火閉門器,還包括第一構和第二動力機構,第一動力機構用于使門體從閉合狀態(tài)運動至開啟狀態(tài)且處于開啟狀態(tài)時待測試防火閉門器使門體保持常開,第二動力機構用于使常開的門體運動以強行解鎖待測試防火閉門器實現(xiàn)強制關門。優(yōu)點為,該系統(tǒng)包括第一和第二動力機構,第一動力機構能夠推動門體打開至指定角度,實現(xiàn)閉門器的常規(guī)開啟?關閉壽命測試,第二動機構則能夠對門體提供強推力使閉門器開門限位失效,實現(xiàn)對閉門器的強制關門壽命測試,一套系統(tǒng),實現(xiàn)兩種功能,克服了現(xiàn)有測試系統(tǒng)的不足。
本發(fā)明屬于密封圈壽命測試技術領域,并具體公開了一種密封圈的壽命測試裝置及方法;該種壽命測試裝置包括模擬單元、加壓單元、連接管路以及控制單元;管路模擬單元設置有至少一個,每個管路模擬單元均包括壓力腔體和連接于壓力腔體的多個測試管路;加壓單元用于施加交變的壓力;連接管路連接加壓單元,并與所有壓力腔體一一相連;連接管路、所有壓力腔體和所有測試管路內(nèi)部連通并充滿壓力介質(zhì);測試時,密封圈安裝在測試管路中,壓力介質(zhì)感受加壓單元施加的交變壓力,并將壓力傳遞給密封圈;通過采集密封圈工作處壓力介質(zhì)的壓力,判斷對應的密封圈是否失效。
本發(fā)明提供了一種閃存HTOL測試方法,包括:提供待測閃存,所述閃存包括閃存參考單元和閃存陣列單元;所述閃存參考單元中捕獲有空穴,所述空穴在HTOL測試過程中存在丟失;對所述閃存參考單元循環(huán)進行編譯和擦除,以在所述閃存參考單元中引入電子;對所述閃存進行HTOL測試,所述引入電子在所述HTOL測試過程中存在丟失,以對HTOL測試過程中所述空穴的丟失形成補償。降低了閃存參考單元的輸出電流Iref的偏移量,從而使閃存HTOL讀“0”通過,解決了閃存HTOL測試中讀點失效的問題,提高閃存質(zhì)量。
本發(fā)明提供一種全長粘結型錨固節(jié)理面剪切荷載?剪切位移曲線預測方法,包括以下步驟:開展巖體節(jié)理直剪試驗,得到節(jié)理面剪切荷載?剪切位移曲線;將節(jié)理面與錨桿的交點定為O點,錨固端定位C點,當錨桿發(fā)生彎曲時,測量錨桿與節(jié)理面的夾角,計算錨桿錨固端C點軸力,從而計算所述O點的剪力和軸力;利用莫爾?庫倫準則,計算錨桿貢獻的抗剪強度τ,得到錨桿貢獻的抗剪強度?剪切位移曲線,從而可得到錨固節(jié)理面剪切荷載?剪切位移曲線預測曲線。本發(fā)明提出的技術方案考慮法向荷載對錨桿軸向應變的抑制作用計算錨固端C點軸力,獲取錨固節(jié)理面剪切強度預測曲線,對預測礦山、洞室錨固巖體受剪切失效破壞有很好的指導意義。
本發(fā)明公開了一種發(fā)動機進氣電子泄壓閥工作性能監(jiān)測方法,是在泄壓閥請求關閉時進行其工作性能監(jiān)測,包括如下步驟:步驟一、判斷是否滿足對泄壓閥進行失效監(jiān)測的條件;步驟二、如果滿足步驟一的條件,則開始監(jiān)測,如果不滿足步驟一的條件,則不開始監(jiān)測。本發(fā)明能更加全面工況下進行泄壓閥性能監(jiān)測,對其故障盡快報出,提醒駕駛員進行維修,保證了車輛安全和車輛性能。
本實用新型涉及真空測量裝置及深冷液體儲運系統(tǒng),包括:組合真空規(guī)管、真空閥、過渡接頭及真空測量儀,組合真空規(guī)管內(nèi)部設置有熱偶規(guī)及熱陰極電離規(guī);真空閥的一端與組合真空規(guī)管密封連接,另一端與過渡接頭的一端密封連接;過渡接頭的另一端伸入待測設備的真空腔室,并與待測設備密封固定,使真空腔室與真空閥及組合真空規(guī)管能形成通路;真空測量儀與組合真空規(guī)管連通,并與熱偶規(guī)及熱陰極電離規(guī)電性連接。該深冷液體儲運系統(tǒng)包括真空測量裝置及深冷液體儲運設備,過渡接頭的另一端伸入深冷液體儲運設備的真空腔室,能進行高真空度區(qū)段的測量,能對深冷液體儲運設備的真空度進行全程測量及真空失效預判。
本發(fā)明提供了一種急速漲落水位全過程應急遞測方法,該方法包括急速漲落水位遞次預測方法、標識點遞次選擇與固定方法、水跡觀測與記載方法、水位現(xiàn)場實時測量方法等。通過本發(fā)明解決了因急速漲落導致水文站水位超量程或自記設備失效引起的觀測過程中斷、無水位觀測設施河段無法開展水位過程現(xiàn)場測量、特征水位事后調(diào)查精度不足等問題,并確保觀測人員生命安全。
本發(fā)明涉及一種基于超低反射率光柵陣列的化工管道健康狀況分布式聲波在線測量系統(tǒng),用于實時在線監(jiān)測化工管道健康狀況,包括對管道腐蝕趨勢的預測以及在出現(xiàn)失效時的及時預警等。該系統(tǒng)包括寬帶光源、光環(huán)形器、啁啾光柵聲學傳感陣列、信號處理單元、計算機及AI應用軟件等。本發(fā)明具有結構簡單、響應速度快、準確性高、智能自學習能力等特點,可以精確定位管道腐蝕、泄漏等異常狀況并及時預警,實現(xiàn)化工管道健康狀況實時在線監(jiān)測,為石化管道健康狀況診斷與實時監(jiān)測開辟一條全新的技術原理和安全可靠的解決方案,對提升石化行業(yè)管道運輸安全水平有重要的科學價值。
本發(fā)明公開了一種前部照明車燈耐熱性能測試方法,基于待測前部照明車燈的配光報告確定待測前部照明車燈的配光性能是否合格;基于溫度箱對合格的待測前部照明車燈進行預處理;對預處理后的待測前部照明車燈進行大氣中耐熱試驗、50℃溫度箱中耐熱試驗、55℃溫度箱中耐熱試驗、70℃溫度箱中耐熱試驗、氣候老化試驗、熱沖擊試驗、70℃溫度箱中總成耐燃燒性能試驗、整車上的耐熱試驗;驗證經(jīng)過上述試驗后的待測前部照明車燈是否合格。本發(fā)明可以在車燈設計初期發(fā)現(xiàn)潛在的耐熱性能風險,提前采取相應的預防措施,避免燈具生產(chǎn)出來后出現(xiàn)嚴重的問題導致失效的情況出現(xiàn)。
本發(fā)明提供一種基于WOUKF算法的鋰離子電池剩余壽命預測方法,包括如下步驟:步驟1:對電池數(shù)據(jù)集進行電池容量數(shù)據(jù)提取,以電池容量作為鋰電池壽命預測指標,根據(jù)鋰電池的循環(huán)周期選擇預測起始點,利用預測起始點之前的電池容量數(shù)據(jù)擬合模型,并建立狀態(tài)空間模型;步驟2:利用WOUKF算法追蹤已知歷史數(shù)據(jù),直至得到第T時刻狀態(tài)變量,獲取在預測起始點之前每個時刻的電池容量預測值與電池容量實測值之間的殘差數(shù)據(jù);步驟3:殘差數(shù)據(jù)和電池容量實測值訓練LSTM模型,獲得未來時刻的殘差數(shù)據(jù)預測值及電池容量預測量測值;步驟4:更新狀態(tài)向量,預測出電池容量,重復步驟3直到預測的電池容量達到失效閾值時停止,計算出RUL。
本發(fā)明屬于移動機器人位姿測量領域,并具體公開了一種用于大尺度多站點場景的移動機器人位姿測量方法及系統(tǒng),包括如下步驟:移動機器人在各個站點示教,獲取移動機器人在站點示教位置的絕對位姿即目標位姿,并利用視覺測量獲得移動機器人在各站點目標位姿與站點標志的相對位姿;移動機器人在多站點場景中移動,獲得移動機器人在當前絕對位姿與觀測站點標志的相對位姿,進而得到移動機器人當前絕對位姿與該觀測站點目標位姿的相對位姿,最后結合觀測站點的目標位姿實時、精準地得到移動機器人在站點附近的絕對位姿。本發(fā)明具有布置便捷、成本低廉、測量精度高、不易被障礙物遮擋失效等優(yōu)勢,尤其適用于大尺度、多站點的復雜工作場景。
本發(fā)明提供了一種存儲器芯片上測試單個比特的方法,包括步驟:提供存儲器芯片,將所述存儲器芯片減薄到目標比特的字線層;在所述字線層的柵極上形成導電層;提供測試信號給所述導電層,通過探針測試單個比特的電氣特性。在本發(fā)明提供的存儲器芯片上測試單個比特的方法中,首先將存儲器芯片減薄到字線層,暴露出字線層的柵極,在柵極上形成導電層,然后通過給所述導電層提供測試信號,可實現(xiàn)將所有連接導電層的柵極打開,再通過探針測試單個比特的電氣特性,完成存儲器芯片上單個比特的失效測試。
本發(fā)明涉及輻射測量和核電子學領域,提供一種安全殼卸壓排氣活度監(jiān)測系統(tǒng),包括用于主動卸壓的安全閥、用于汽水分離和氣溶膠過濾的蛇形分段級遞式過濾器、用于流量測量的高溫流量計、用于活度濃度測量的探測裝置,所述安全閥與安全殼連通,氣體從安全殼經(jīng)安全閥卸壓,流經(jīng)蛇形分段級遞式過濾器實現(xiàn)氣水分離和氣溶膠過濾,過濾之后的氣體被流量計測量后經(jīng)測量管段被探測裝置測量,探測裝置給出放射性活度濃度信息。本發(fā)明監(jiān)測系統(tǒng)能有效實現(xiàn)高溫高氣壓高輻射環(huán)境下核信號采集、處理、上傳和存儲,解決了安全殼內(nèi)高溫高氣壓環(huán)境下輻射監(jiān)測系統(tǒng)失效,放射性難以測量的難題。
本發(fā)明鉆孔內(nèi)埋式任意球徑向灌漿抬動變形觀測裝置,包括設置在抬動觀測孔(1)中的測桿(2),所述測桿(2)的一端位于抬動觀測孔(1)孔口外,所述測桿(2)的外端部依次穿過鋼板(15)和表座(16)后與連接桿架(11)相連,所述測桿(2)為與抬動觀測孔(1)的孔底接觸的空心管,所述測桿(2)下部的桿壁上有阻漿塞(3),所述阻漿塞(3)密封抬動觀測孔(1)內(nèi)壁,所述阻漿塞(3)至抬動觀測孔(1)的孔底為測桿(2)的錨固段(17)。該裝置可沿任意球徑向埋設并進行抬動變形觀測,具備安裝簡便、測量精確、裝置易于回收再利用等優(yōu)點。同時由于設置了多重保護機制防止抬動觀測裝置失效,因而具有很強的可靠性能。
本發(fā)明提供一種用于監(jiān)測模型樁的滑坡離心箱,包括:箱體、攝像頭組件和燈泡組件,所述箱體內(nèi)設有滑坡固定板,所述滑坡固定板設有多個固定孔,每一固定孔內(nèi)固定設有一模型樁,所述模型樁為脆性且導電材質(zhì)制成,所述攝像頭組件設置于箱體一側板內(nèi)壁,所述燈泡組件設置于與攝像頭組件相對的另一側板中部,所述燈泡組件內(nèi)設有多個帶有電源的燈泡,每一燈泡與一模型樁通過導線構成一電路回路。本發(fā)明的有益效果為:該滑坡離心箱可實時監(jiān)控模型樁的失效情況,能及時發(fā)現(xiàn)模型樁在離心模型試驗中斷裂的時機,從而能準確計算出模型樁的失效載荷,能減少實驗誤差;且該滑坡離心箱操作簡單,能有效降低離心模型試驗的難度。
本實用新型公開了一種應力遷移測試結構,屬于半導體制造技術領域,包括:間隔排布的第一焊盤、第二焊盤、第三焊盤、第四焊盤;連接于第一焊盤和第二焊盤之間的蛇形的第一金屬線;連接于第三焊盤和第四焊盤之間的蛇形的第二金屬線,與第一金屬線位于不同層;于第一金屬線連接第二焊盤的一端延伸出一第三金屬線;于第二金屬線連接第三焊盤的一端延伸出一第四金屬線;第三金屬線與第四金屬線通孔連接。上述技術方案的有益效果是:通過彎折增加金屬線的長度,可準確測量金屬線電阻,增加了測試結構的功能,可以有效監(jiān)控應力遷移失效,及定量評估金屬線和通孔各自的電阻變化率,對研究應力遷移失效機制和提高產(chǎn)品的應力遷移可靠性都有重要的意義。
本申請公開了一種3D存儲器件的測試樣品制備方法,包括:在所述3D存儲器件中確定取樣區(qū)域;按照所述取樣區(qū)域從所述3D存儲器件切割出狹長的薄片;將所述薄片轉移并固定至基板上;以及將所述薄片減薄至預定厚度以獲得測試樣品,所述薄片轉移的過程中,其頂端與聚焦離子束系統(tǒng)的執(zhí)行器粘接,與所述頂面相對的底部接口與基板接觸。該測試樣品制備方法可以獲得用于電子顯微鏡觀察的狹長形狀的測試樣品,通過確定狹長結構的失效位置以及估計失效原因來提高3D存儲器件的良率。
本發(fā)明公開了一種單軸拉伸試驗的數(shù)據(jù)測量和計算方法,其步驟包括:標示測量點;測量試驗數(shù)據(jù);計算真實斷裂應變應力;繪制工程和真實應力應變曲線。本發(fā)明方法可以在同一次單軸拉伸試驗中得到不同參考長度下的工程和真實應力應變曲線,建立了參考長度效應與網(wǎng)格尺寸效應之間的對應關系,為有限元方法中的網(wǎng)格尺寸效應問題提供了徹底的解決方案,即對同一種材料的不同網(wǎng)格尺寸,定義與其相等的參考長度下的真實應力應變曲線。同時,根據(jù)本發(fā)明提出的單軸拉伸基礎理論,對諸如網(wǎng)格尺寸效應、能量吸收、材料應變失效等實際問題給出了理論解釋,因此,本發(fā)明具有重要的理論與工程實踐意義。
一種微織構封裝測溫刀具,屬于機械加工和微傳感器領域,解決現(xiàn)有測溫刀具傳感器易發(fā)生磨損、脫落失效、降低刀具切削性能的問題。本發(fā)明包括硬質(zhì)合金刀片和接線壓頭,硬質(zhì)合金刀片前刀面刀尖區(qū)域分布有相互平行的5~8條微型溝槽,各微型溝槽內(nèi)沉積有底層絕緣薄膜和傳感器薄膜,并由上層絕緣薄膜封閉;各微型溝槽兩端分別連接正極引腳和負極引腳,接線壓頭上正極、負極引線的數(shù)量、位置分別與正極、負極引腳對應。本發(fā)明結構簡單、制作封裝工藝易控制、具有較高的精度和較快的測溫響應,對測溫薄膜傳感器進行有效保護的同時,不影響切削刀具的切削性能,能夠避免現(xiàn)有測溫刀具傳感器易發(fā)生磨損、脫落失效、刀具強度破壞、刀具切削性能下降等問題。
本發(fā)明提供了一種三維MOS存儲芯片的樣品制備方法及樣品觀測方法,所述芯片上包含失效地址、第一參考點和第二參考點;在所述芯片標上覆蓋所述第一參考點的第一記號和覆蓋所述第二參考點的第二記號;先研磨第一邊側面至所述第一記號處,研磨第二邊側面至所述第二記號處;再對所述芯片進行平面樣品制備,根據(jù)電子束裝置拍出的圖像將所述芯片切到所述失效地址所在層。在使用透射電鏡對制備出的樣品進行觀測時,從第一參考點沿垂直所述第一參考點所在側邊方向數(shù)出第一距離,從第二參考點沿垂直所述第二參考點所在側邊數(shù)出第二距離,兩者的交叉點即失效地址的單元結構。
本發(fā)明公開了一種基于ROADM網(wǎng)絡的帶內(nèi)光信噪比監(jiān)測方法及模塊,該監(jiān)測方法包括以下步驟:獲取相同信道間距下多個WSS設備的不同端口和不同信道的濾波器實際形狀,利用誤差函數(shù)模型擬合所述WSS的通帶光學濾波器實際形狀,獲取可以決定通帶光學濾波器的關鍵參數(shù)孔徑帶寬B、設備的光學傳遞函數(shù)帶寬BWOTF和中心波長的漂移CFs,通過聯(lián)合概率密度函數(shù)獲得數(shù)學期望值,利用所述數(shù)學期望值,擬合得到WSS的通帶光學濾波器擬合形狀并作為通帶光學濾波器的實際形狀,在OPM監(jiān)測模塊中計算得到OSNR。本發(fā)明可以有效解決在ORADM網(wǎng)絡中經(jīng)歷多個WSS后,監(jiān)測結果失效或不準確,以及成本過高的問題。
本發(fā)明提供一種基于MFF的多核GPR算法的鋰電池剩余壽命預測方法,包括以下步驟:獲得電池數(shù)據(jù)集,以電池容量作為鋰電池壽命預測指標,對電池數(shù)據(jù)集的充放電曲線進行多個特征提取,形成多個單一特征集;對所提取的特征進行加權線性組合,計算組合特征;根據(jù)特征指標的趨勢特性,初步選擇多個單一核函數(shù),并對核函數(shù)進行加權線性組合,得到組合核函數(shù);將數(shù)據(jù)集劃分為訓練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù),將步驟2得到的組合特征作為GPR算法的輸入特征、將步驟3得到的組合核函數(shù)代入GPR算法中,在訓練數(shù)據(jù)集上訓練GPR模型,然后進行預測,直至預測的電池容量達到失效閾值時停止預測,并根據(jù)達到失效閾值的時間計算出鋰電池的剩余壽命值RUL。
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