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神经网络内燃机排放模型学习样本的选定
被引量:
12
1
作者
周斌
李玉梅
志一
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2002年第6期659-663,共5页
研究神经网络理论用于内燃机排放预测模型时学习样本的选取方法,针对内燃机工况变化的特点,对传统的正交设计法进行了改进,提出并验证了用考虑因素边界变化的正交设计法选取样本的可行性。研究结果表明,模型的预测精度随着正交表位级的...
研究神经网络理论用于内燃机排放预测模型时学习样本的选取方法,针对内燃机工况变化的特点,对传统的正交设计法进行了改进,提出并验证了用考虑因素边界变化的正交设计法选取样本的可行性。研究结果表明,模型的预测精度随着正交表位级的增加而提高,即使只用3位级的正交表设计样本,也能建立预测误差低于5.7%的内燃机稳态排放特性预测模型,具有试验工作量小、简便易行的特点。
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关键词
内燃机
排放模型
学习
样本
神经网络
正交设计
排放预测
样本选定
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职称材料
题名
神经网络内燃机排放模型学习样本的选定
被引量:
12
1
作者
周斌
李玉梅
志一
机构
西南交通大学机械工程学院
日本群马大学工学部
出处
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2002年第6期659-663,共5页
基金
四川省重点基金资助项目(01GY051-44)
文摘
研究神经网络理论用于内燃机排放预测模型时学习样本的选取方法,针对内燃机工况变化的特点,对传统的正交设计法进行了改进,提出并验证了用考虑因素边界变化的正交设计法选取样本的可行性。研究结果表明,模型的预测精度随着正交表位级的增加而提高,即使只用3位级的正交表设计样本,也能建立预测误差低于5.7%的内燃机稳态排放特性预测模型,具有试验工作量小、简便易行的特点。
关键词
内燃机
排放模型
学习
样本
神经网络
正交设计
排放预测
样本选定
Keywords
neural networks
internal-combustion engine
orthogonal design
emission
learning samples
分类号
TK411.5 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TP18 [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
神经网络内燃机排放模型学习样本的选定
周斌
李玉梅
志一
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2002
12
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