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基于PCA主成分分析和K-means算法的汽车行驶工况数据量化研究
被引量:
3
1
作者
王沛
陈劲杰
《软件工程》
2020年第3期17-21,共5页
随着我国经济的快速发展,从汽车大国到汽车强国的逐步转变,汽车数量也急剧增加。本文针对轻型汽车实际道路行驶采集的数据(采样频率1Hz),处理为各个运动学片段,采用PCA结合K-means++聚类方法,对处理后数据样本进行降维处理,分析其中主...
随着我国经济的快速发展,从汽车大国到汽车强国的逐步转变,汽车数量也急剧增加。本文针对轻型汽车实际道路行驶采集的数据(采样频率1Hz),处理为各个运动学片段,采用PCA结合K-means++聚类方法,对处理后数据样本进行降维处理,分析其中主要特征成分,将各运动学片段依据综合特征指标归类,计算主要特征参数,使用相关系数筛选典型特征片段。构建典型汽车行驶工况曲线。使用K-means聚类处理数据段,计算处理结果并分析与总体样本特征偏差范围,判断工况曲线构建的合理性,是否符合世界WLTC工况标准。结合汽车标准行驶工况比较分析综合特征指标差异。
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关键词
PCA
K-means++聚类
汽车标准行驶工况
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职称材料
题名
基于PCA主成分分析和K-means算法的汽车行驶工况数据量化研究
被引量:
3
1
作者
王沛
陈劲杰
机构
上海理工大学
出处
《软件工程》
2020年第3期17-21,共5页
文摘
随着我国经济的快速发展,从汽车大国到汽车强国的逐步转变,汽车数量也急剧增加。本文针对轻型汽车实际道路行驶采集的数据(采样频率1Hz),处理为各个运动学片段,采用PCA结合K-means++聚类方法,对处理后数据样本进行降维处理,分析其中主要特征成分,将各运动学片段依据综合特征指标归类,计算主要特征参数,使用相关系数筛选典型特征片段。构建典型汽车行驶工况曲线。使用K-means聚类处理数据段,计算处理结果并分析与总体样本特征偏差范围,判断工况曲线构建的合理性,是否符合世界WLTC工况标准。结合汽车标准行驶工况比较分析综合特征指标差异。
关键词
PCA
K-means++聚类
汽车标准行驶工况
Keywords
PCA
K-means++clustering
automotive standard driving conditions
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
基于PCA主成分分析和K-means算法的汽车行驶工况数据量化研究
王沛
陈劲杰
《软件工程》
2020
3
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