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基于K-均值聚类算法的西安市汽车行驶工况合成技术研究
被引量:
23
1
作者
蔡锷
李阳阳
+2 位作者
李春明
谭晓伟
刘东民
《汽车技术》
北大核心
2015年第8期33-36,共4页
为提供排放试验所需的车速曲线,基于划分的短行程数据,采用K-均值聚类算法构建了西安市汽车行驶合成工况。首先对采集的原始数据进行短行程划分并进行特征提取,针对提取的高维特征向量之间的冗余性和非线性关系,采用核主分量分析法进行...
为提供排放试验所需的车速曲线,基于划分的短行程数据,采用K-均值聚类算法构建了西安市汽车行驶合成工况。首先对采集的原始数据进行短行程划分并进行特征提取,针对提取的高维特征向量之间的冗余性和非线性关系,采用核主分量分析法进行降维。然后基于K-均值的聚类算法,对降维后特征向量进行划分,按照离聚类中心最近的原则选择各聚类的短行程样本,将其合成为平均速度为21.51 km/h、持续时间为1 166 s、距离为6.9 km的西安市汽车行驶工况。对比表明,西安市汽车行驶工况接近于日本J10-15标准,但加速度参数要高很多。
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关键词
汽车
行驶工况合成
K-均值聚类算法
西安市
下载PDF
职称材料
题名
基于K-均值聚类算法的西安市汽车行驶工况合成技术研究
被引量:
23
1
作者
蔡锷
李阳阳
李春明
谭晓伟
刘东民
机构
长安大学
出处
《汽车技术》
北大核心
2015年第8期33-36,共4页
基金
长安大学中央高校基本科研项目(310822151029)资助
文摘
为提供排放试验所需的车速曲线,基于划分的短行程数据,采用K-均值聚类算法构建了西安市汽车行驶合成工况。首先对采集的原始数据进行短行程划分并进行特征提取,针对提取的高维特征向量之间的冗余性和非线性关系,采用核主分量分析法进行降维。然后基于K-均值的聚类算法,对降维后特征向量进行划分,按照离聚类中心最近的原则选择各聚类的短行程样本,将其合成为平均速度为21.51 km/h、持续时间为1 166 s、距离为6.9 km的西安市汽车行驶工况。对比表明,西安市汽车行驶工况接近于日本J10-15标准,但加速度参数要高很多。
关键词
汽车
行驶工况合成
K-均值聚类算法
西安市
Keywords
Automobile,Driving cycle,K-means clustering,Xi'an city
分类号
U467.48 [机械工程—车辆工程]
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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K-均值聚类算法的西安市汽车行驶工况合成技术研究
蔡锷
李阳阳
李春明
谭晓伟
刘东民
《汽车技术》
北大核心
2015
23
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参考文献
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