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Generierung von Prüfzyklen aus Flottendaten mittels bestärkenden Lernens

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André Ebel wertet Flottendaten eines batterieelektrischen Fahrzeuges hinsichtlich Fehlerbedingungen aus und generiert daraus unter Verwendung einer Gesamtfahrzeugsimulationsumgebung repräsentative Prüfzyklen zur zeitlichen Rekonstruktion der Fehlerbedingungen. Anhand der Flottendatenauswertung mit Methoden des Maschinellen Lernens identifiziert der Autor das schädigende Nutzungsverhalten fehlerhafter Fahrzeuge. Zur Generierung von kundennahen Prüfzyklen setzt er das tiefe Q-Lernen ein, ein Verfahren des bestärkenden Lernens. Die Kombination der Flottendatenauswertung mit der Prüfzyklengenerierung trägt zur zielgerichteten und realitätsnahen Erprobung von Antriebssträngen bei. Inhaltsverzeichnis Flottendatenauswertung.- Modellbildung und Simulation.- Prüfzyklengenerierung.

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Generierung von Prüfzyklen aus Flottendaten mittels bestärkenden Lernens, André Ebel

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Pubblicato
2024
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(In brossura)
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Titolo
Generierung von Prüfzyklen aus Flottendaten mittels bestärkenden Lernens
Lingua
Tedesco
Pubblicato
2024
Formato
In brossura
Pagine
224
ISBN13
9783658442194
Serie
Descrizione
André Ebel wertet Flottendaten eines batterieelektrischen Fahrzeuges hinsichtlich Fehlerbedingungen aus und generiert daraus unter Verwendung einer Gesamtfahrzeugsimulationsumgebung repräsentative Prüfzyklen zur zeitlichen Rekonstruktion der Fehlerbedingungen. Anhand der Flottendatenauswertung mit Methoden des Maschinellen Lernens identifiziert der Autor das schädigende Nutzungsverhalten fehlerhafter Fahrzeuge. Zur Generierung von kundennahen Prüfzyklen setzt er das tiefe Q-Lernen ein, ein Verfahren des bestärkenden Lernens. Die Kombination der Flottendatenauswertung mit der Prüfzyklengenerierung trägt zur zielgerichteten und realitätsnahen Erprobung von Antriebssträngen bei. Inhaltsverzeichnis Flottendatenauswertung.- Modellbildung und Simulation.- Prüfzyklengenerierung.