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    題名: 鋰離子電池衰變試驗之精準設計與深度分析-貝氏隨機效應趨勢更新過程之鋰離子加速衰變資料分析;Bayesian Random-Effect Trend Renewal Processes for Analyzing the Lithium Battery Accelerated Degradation Data( I )
    作者: 樊采虹
    貢獻者: 國立中央大學統計研究所
    關鍵詞: 更新過程;趨勢函數;終止性能;共軛先驗分布;偏差信息準則;後驗預測 p- 值;貝氏預測理論;;renewal process;trend function;end of performance;conjugate prior distribution;deviance information criterion;posterior predictive p-value;Bayesian predictive theory
    日期: 2023-07-17
    上傳時間: 2024-09-18 14:46:57 (UTC+8)
    出版者: 國家科學及技術委員會
    摘要: 鋰電池具有可充電的重複利用性和長循環壽命等優點,許多重電容量與安全性的高科技產品如手機、筆電等消費性電子產品,乃至於電動車,都以鋰電池作為電源。是以鋰電池的耐用性為決定上述產品品質的重要元素之一,鋰電池的壽命分析因此也成為可靠度研究的重要議題。本文考慮以具隨機效應的趨勢更新過程,探討參數與放電電流的關係,考慮電池的個別差異性,建構階層貝氏結構,建構電池充放電電容資料的貝氏加速衰變模型,進而以貝氏預測方法推估電池的可靠度。應用於實務中,經由可靠的先驗資訊當可提升產品壽命評估的準確度。
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    顯示於類別:[統計研究所] 研究計畫

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