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BP神经网络信息融合的汽车载重测量方案
被引量:
9
1
作者
赵桂清
《机械设计与制造》
北大核心
2017年第12期134-137,共4页
针对当前汽车载重量测量精度低的问题,;提出了基于BP神经网络信息融合算法的汽车载重测量方案。首先分析了现有的两种载重测量方法,即叠板弹簧形变量测量法和胎压变化量测量法,并分别建立了汽车载重量与叠板弹簧变化量、轮胎气压变化量...
针对当前汽车载重量测量精度低的问题,;提出了基于BP神经网络信息融合算法的汽车载重测量方案。首先分析了现有的两种载重测量方法,即叠板弹簧形变量测量法和胎压变化量测量法,并分别建立了汽车载重量与叠板弹簧变化量、轮胎气压变化量的数学模型;然后提出了使用BP神经网络算法将这两种测量方法的测量信息进行融合;通过样本数据的训练,确立了BP神经网络三层网络拓扑结构和参数。设计了10组载重试验对此算法进行验证,结果表明基于BP神经网络信息融合的汽车载重测量方法可以有效地测量汽车载重,最大测量误差为0.91%。
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关键词
汽车载重测量
BP神经网络
信息融合
胎压
叠板弹簧形变
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职称材料
题名
BP神经网络信息融合的汽车载重测量方案
被引量:
9
1
作者
赵桂清
机构
聊城大学东昌学院
出处
《机械设计与制造》
北大核心
2017年第12期134-137,共4页
基金
山东省高等学校科技计划项目(J15LN77)
文摘
针对当前汽车载重量测量精度低的问题,;提出了基于BP神经网络信息融合算法的汽车载重测量方案。首先分析了现有的两种载重测量方法,即叠板弹簧形变量测量法和胎压变化量测量法,并分别建立了汽车载重量与叠板弹簧变化量、轮胎气压变化量的数学模型;然后提出了使用BP神经网络算法将这两种测量方法的测量信息进行融合;通过样本数据的训练,确立了BP神经网络三层网络拓扑结构和参数。设计了10组载重试验对此算法进行验证,结果表明基于BP神经网络信息融合的汽车载重测量方法可以有效地测量汽车载重,最大测量误差为0.91%。
关键词
汽车载重测量
BP神经网络
信息融合
胎压
叠板弹簧形变
Keywords
Carload Measure
BP Neural Network
Information Fusion
Tire Pressure
Spring Deformation
分类号
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
U491 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
BP神经网络信息融合的汽车载重测量方案
赵桂清
《机械设计与制造》
北大核心
2017
9
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