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基于SSA-GRNN的汽油机过渡工况进气流量预测研究
1
作者
陈侗
李岳林
+2 位作者
张五龙
谢清华
尹钰屹
《汽车技术》
CSCD
北大核心
2024年第12期54-62,共9页
针对过渡工况下汽油机进气流量预测难度较高的问题,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化广义回归神经网络(GRNN)的进气流量预测模型。该模型利用SSA算法对GRNN的平滑因子进行寻优辨识,并采用斯皮尔曼法和对比分析法提取模型的特征参数...
针对过渡工况下汽油机进气流量预测难度较高的问题,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化广义回归神经网络(GRNN)的进气流量预测模型。该模型利用SSA算法对GRNN的平滑因子进行寻优辨识,并采用斯皮尔曼法和对比分析法提取模型的特征参数,以达到较好的预测精度和泛化性能。运用过渡工况进气流量样本数据对模型进行训练和预测,结果表明:在加减速工况下,SSA-GRNN模型预测值的平均相对误差均小于1%;相较于BP、RBF和GA-SVR进气流量预测模型,SSA-GRNN模型具有更高的预测精度和泛化性能,更加适用于汽油机过渡工况进气流量的预测。
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关键词
汽油机
麻雀搜索算法
寻优辨识
广义回归神经网络
进气流量
过渡工况
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题名
基于SSA-GRNN的汽油机过渡工况进气流量预测研究
1
作者
陈侗
李岳林
张五龙
谢清华
尹钰屹
机构
长沙理工大学
长沙理工大学
出处
《汽车技术》
CSCD
北大核心
2024年第12期54-62,共9页
基金
国家自然科学基金项目“汽油机加速瞬态工况燃烧规律及控制方法研究”(51176014)。
文摘
针对过渡工况下汽油机进气流量预测难度较高的问题,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化广义回归神经网络(GRNN)的进气流量预测模型。该模型利用SSA算法对GRNN的平滑因子进行寻优辨识,并采用斯皮尔曼法和对比分析法提取模型的特征参数,以达到较好的预测精度和泛化性能。运用过渡工况进气流量样本数据对模型进行训练和预测,结果表明:在加减速工况下,SSA-GRNN模型预测值的平均相对误差均小于1%;相较于BP、RBF和GA-SVR进气流量预测模型,SSA-GRNN模型具有更高的预测精度和泛化性能,更加适用于汽油机过渡工况进气流量的预测。
关键词
汽油机
麻雀搜索算法
寻优辨识
广义回归神经网络
进气流量
过渡工况
Keywords
Gasoline engine
Sparrow Search Algorithm(SSA)
Optimal identification
Generalized Regression Neural Network(GRNN)
Intake air flow
Transient condition
分类号
U464.4 [机械工程—车辆工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于SSA-GRNN的汽油机过渡工况进气流量预测研究
陈侗
李岳林
张五龙
谢清华
尹钰屹
《汽车技术》
CSCD
北大核心
2024
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