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摘要:
为了预测汽车非稳态排气噪声声品质,进行了1G WOT和2G WOT试验,并结合主、客观评价分析非稳态排气噪声满意度的主要影响因素.同时,通过相关性分析发现心理声学客观参量与满意度之间的内在关系.运用互补总体经验模态分解(complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD)方法对非稳态排气噪声进行分解,得到多个本征模态函数(intrinsic mode function,IMF),并用样本熵计算IMF分量,完成噪声信号特征提取.采用主成分分析(principal component analysis,PCA)对数据进行降维处理,减少冗余并保留原始数据的主特征,得到新参量SQP-CSP(sound quality parameter base on CEEMD and then proceed SE-PCA)值S.同时,运用遗传算法(genetic algorithm,GA)优化BP神经网络的权值和阈值,建立GA-BP预测模型.将心理声学参量也作为模型的输入进行预测.模型对比结果表明,根据新参量建立的模型对非稳态信号声品质预测具有更高的精度,更能体现非稳态信号的特征.
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文献信息
篇名 基于CEEMD样本熵和GA-BP的排气噪声声品质预测
来源期刊 郑州大学学报(工学版) 学科 交通运输
关键词 非稳态排气噪声 GA-BP 声品质 CEEMD 样本熵 主成分分析
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 机械工程
研究方向 页码范围 19-25
页数 7页 分类号 U467.4
字数 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6833.2020.04.008
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声品质
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郑州大学学报(工学版)
双月刊
1671-6833
41-1339/T
大16开
河南省郑州市科学大道100号
36-232
1980
chi
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