基于组合聚类法的行驶工况构建与精度分析

被引:85
作者
石琴
仇多洋
周洁瑜
机构
[1] 合肥工业大学交通运输工程学院
关键词
行驶工况; 运动学片段; 主成分分析; 自组织特征映射; K均值聚类;
D O I
10.19562/j.chinasae.qcgc.2012.02.015
中图分类号
U467 [汽车试验];
学科分类号
082301 [道路与铁道工程];
摘要
基于通过实车试验采集的城市典型道路行驶工况数据,首先用主成分分析法对选取的12个表征道路运行特性的特征参数进行减缩,接着利用SOFM神经网络算法和K均值聚类法相结合的组合聚类技术对所有运动学片段的前3个主成分得分进行分类,再根据各类别的时间比例从各类别中选取合适片段,最终拟合出代表性工况。通过对各工况加速度分布的K-S检验和采用ADVISOR软件进行的发动机载荷谱和燃油消耗量仿真分析,表明和K均值聚类法相比,组合聚类法的行驶工况拟合精度更高,更能综合反映城市交通真实状况。
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页码:164 / 169+158 +158
页数:7
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