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基于GA-IPSO-KPCA和变权组合模型的电动汽车充电方法
1
作者
傅莹颖
葛泉波
+1 位作者
李春喜
崔向科
《控制工程》
CSCD
北大核心
2024年第4期712-721,共10页
需求电压和需求电流是充电桩对电动汽车安全充电的重要依据。然而,随着电池的老化,电池管理系统的数据可能出现错误,使得电动汽车在充电时存在安全隐患。针对该问题,建立最小二乘支持向量机和深度置信网络的组合预测模型,提出一种基于...
需求电压和需求电流是充电桩对电动汽车安全充电的重要依据。然而,随着电池的老化,电池管理系统的数据可能出现错误,使得电动汽车在充电时存在安全隐患。针对该问题,建立最小二乘支持向量机和深度置信网络的组合预测模型,提出一种基于变权组合模型的电动汽车充电方法。首先,针对数据掉线缺失问题,使用K均值和反距离加权方法对数据进行插值;然后,使用改进的混合核主成分分析算法对完整数据进行主成分提取,并使用改进粒子群优化算法自动确定混合核函数的权重。基于真实电动汽车数据的实验结果表明,所提方法能够准确地预测需求电压和需求电流,具有实际意义和可行性。
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关键词
充电安全
组合预测
粒子群优化算法
核主成分分析
深度置信网络
最小相对熵
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职称材料
题名
基于GA-IPSO-KPCA和变权组合模型的电动汽车充电方法
1
作者
傅莹颖
葛泉波
李春喜
崔向科
机构
上海海事大学物流工程学院
南京信息工程大学自动化学院
杭州颉码能源科技有限公司
北京交通大学经济与管理学院
出处
《控制工程》
CSCD
北大核心
2024年第4期712-721,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(61803136)。
文摘
需求电压和需求电流是充电桩对电动汽车安全充电的重要依据。然而,随着电池的老化,电池管理系统的数据可能出现错误,使得电动汽车在充电时存在安全隐患。针对该问题,建立最小二乘支持向量机和深度置信网络的组合预测模型,提出一种基于变权组合模型的电动汽车充电方法。首先,针对数据掉线缺失问题,使用K均值和反距离加权方法对数据进行插值;然后,使用改进的混合核主成分分析算法对完整数据进行主成分提取,并使用改进粒子群优化算法自动确定混合核函数的权重。基于真实电动汽车数据的实验结果表明,所提方法能够准确地预测需求电压和需求电流,具有实际意义和可行性。
关键词
充电安全
组合预测
粒子群优化算法
核主成分分析
深度置信网络
最小相对熵
Keywords
Charging safety
combined prediction
particle swarm optimization algorithm
kernel principal component analysis
deep belief network
minimum relative entropy
分类号
TP191 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GA-IPSO-KPCA和变权组合模型的电动汽车充电方法
傅莹颖
葛泉波
李春喜
崔向科
《控制工程》
CSCD
北大核心
2024
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