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State of Charge Estimation Method for Lithium-Ion Batteries in All-Electric Ships Based on LSTM Neural Network


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eISSN:
2083-7429
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Technik, Einführungen und Gesamtdarstellungen, andere, Geowissenschaften, Atmosphärenkunde und Klimatologie, Biologie