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摘要:
室内环境影响着人们的身心健康和工作效率,而热舒适度是影响室内环境质量的最重要因素,但个体间热舒适存在很大差异,有明显的人员偏好.随着智能时代的到来,人们对空调的个性化和智能化需求也不断增长.因此本文设计并实现了一种适用于个人空间的结合人员偏好的空调自学习控制方法,基于人员历史空调使用行为对人员偏好分类,基于朴素贝叶斯分类器和神经网络模型的人员偏好预测模型来刻画和学习人员的温度偏好和降温/升温速率偏好,将人员偏好分类和预测模型集成到空调控制系统中,结合多阶跃输入的空调控制方法,提供不同人员所需的室内环境条件.在实际运行中,随着人员空调使用行为反馈和模型更新,将持续优化学习结果并且实现更优的控制效果.同时,该方法在现有空调系统的基础上无需增加额外的传感器,利于推广和应用.通过模拟和实验的方式验证了结合人员偏好的空调自学习控制方法的有效性和准确性;通过能耗模拟验证了结合人员偏好的空调自学习控制方法在提高人员舒适度的前提下不会增加许多能耗,甚至可以节省能耗.研究表明,结合人员偏好的空调自学习控制方法能够准确预测人员偏好,提供个性化舒适的室内环境,且具有一定的节能潜力.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 个人空间中结合人员偏好的空调自学习控制方法
来源期刊 建筑科学 学科 工学
关键词 人员偏好 空调控制 朴素贝叶斯分类器 神经网络 个人空间
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 专栏"建筑全性能仿真平台内核开发"
研究方向 页码范围 8-18,30
页数 12页 分类号 TU831
字数 语种 中文
DOI 10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2020.12.02
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
人员偏好
空调控制
朴素贝叶斯分类器
神经网络
个人空间
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
建筑科学
月刊
1002-8528
11-1962/TU
大16开
北京北三环东路30号
2-381
1985
chi
出版文献量(篇)
5529
总下载数(次)
17
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