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摘要:
为提高插电式混合动力汽车的燃油经济性,对基于动态规划与机器学习的能量管理算法展开了研究.利用K-均值聚类算法将20个标准工况划分为3个类型的工况段,利用动态规划(DP)算法最优功率分配数据分别训练3个类型工况段的神经网络模型,在控制过程中根据实际工况段类型选择相应的神经网络模型进行功率分配,并对上海市某个随机工况进行了仿真运算,结果表明,该算法燃油经济性较电量消耗-电量维持(CD-CS)策略有明显的改善.
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文献信息
篇名 基于动态规划与机器学习的插电式混合动力汽车能量管理算法研究
来源期刊 汽车技术 学科 交通运输
关键词 插电式混合动力汽车 能量管理算法 动态规划 K-均值聚类 BP神经网络
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 中国一汽2020年度优秀科技论文专题
研究方向 页码范围 51-57
页数 7页 分类号 U469.72
字数 语种 中文
DOI 10.19620/j.cnki.1000-3703.20191172
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研究主题发展历程
节点文献
插电式混合动力汽车
能量管理算法
动态规划
K-均值聚类
BP神经网络
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
汽车技术
月刊
1000-3703
22-1113/U
大16开
长春市创业大街1063号
12-2
1970
chi
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