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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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职称材料
预喷与外部EGR对车用柴油机燃烧和排放的影响
2
作者
尹钰屹
李岳林
+2 位作者
张五龙
陈侗
谢清华
《中国工程机械学报》
北大核心
2024年第4期506-511,共6页
以某四缸水冷车用柴油机为样机,应用GT-Power软件搭建车用柴油机仿真模型,通过改变预主喷间隔、预喷油量和废气再循环(EGR)开度,研究中等负荷及转速工况下,不同的预喷策略以及引入外部EGR后两者共同作用对车用柴油机燃烧和排放性能的影...
以某四缸水冷车用柴油机为样机,应用GT-Power软件搭建车用柴油机仿真模型,通过改变预主喷间隔、预喷油量和废气再循环(EGR)开度,研究中等负荷及转速工况下,不同的预喷策略以及引入外部EGR后两者共同作用对车用柴油机燃烧和排放性能的影响。试验结果表明:随着预喷正时从-17°CA提前到-37°CA,预喷油量从3.3 mg增加到9.9 mg,燃烧特性、碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)排放均得到有效改善,但燃油消耗率和NOx排放总体呈上升趋势。在预喷策略的基础上引入外部EGR后,随着EGR率从5%增加到25%,NOx排放保持在较低水平,但缸内燃烧变差,HC和CO排放增多。在1 800 r/min、50%负荷的试验工况下,较小的预喷油量、中等的预喷间隔以及中等的EGR开度更有利于车用柴油机的燃烧和排放。
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关键词
柴油机
预喷正时
预喷油量
废气再循环
排放控制
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职称材料
基于SSA-LSSVM的汽油机点火提前角预测研究
3
作者
谢清华
李岳林
+2 位作者
张五龙
陈侗
尹钰屹
《中国工程机械学报》
北大核心
2024年第5期561-566,共6页
为了提高汽油机点火提前角预测的精确性,从而改善发动机性能,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的点火提前角预测模型。该模型通过SSA对LSSVM的正则化参数c和核函数参数σ进行优化辨识,提高模型自身的鲁棒...
为了提高汽油机点火提前角预测的精确性,从而改善发动机性能,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的点火提前角预测模型。该模型通过SSA对LSSVM的正则化参数c和核函数参数σ进行优化辨识,提高模型自身的鲁棒性与泛化能力,使LSSVM的预测性能和泛化性均都达到最佳。运用汽油机试验数据对模型进行训练和预测,并将仿真结果分别与反向传播(BP)神经网络模型、径向基核函数(RBF)神经网络模型进行横向对比分析。仿真结果表明:SSA-LSSVM模型的预测值与试验值的平均相对误差(MRE)控制在2.5%范围之内,与常规的BP预测模型、RBF预测模型相比,MRE分别下降2.35%和1.56%,表明SSA-LSSVM模型具有更高的预测精度,更加适用于汽油机点火提前角预测。
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关键词
汽油机
点火提前角
麻雀搜索算法
最小二乘支持向量机
优化辨识
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职称材料
基于SVR的汽油机过渡工况进气流量预测研究
被引量:
1
4
作者
张五龙
李岳林
+3 位作者
杨得志
谢清华
尹钰屹
陈侗
《车用发动机》
北大核心
2023年第1期44-51,共8页
针对目前汽油机进气流量预测精度不高的问题,分析支持向量回归机(SVR)应用在进气流量预测的可行性,提出一种基于SVR的进气流量预测模型。该模型通过结合支持向量回归机的结构优势,采用灰色关联分析法(GRA)对模型的特征向量进行提取,并...
针对目前汽油机进气流量预测精度不高的问题,分析支持向量回归机(SVR)应用在进气流量预测的可行性,提出一种基于SVR的进气流量预测模型。该模型通过结合支持向量回归机的结构优势,采用灰色关联分析法(GRA)对模型的特征向量进行提取,并利用遗传算法(GA)对模型参数进行寻优辨识,以提高模型的泛化性能和预测精度。运用汽油机过渡工况仿真试验数据对模型进行了训练和预测,并应用MATLAB/LIBSVM工具箱实现SVR模型的回归预测功能。结果表明:SVR模型的预测值与试验值的误差控制在2%范围之内,有效实现了过渡工况进气流量的预测;与常规的RBF神经网络预测模型、BP神经网络预测模型相比,SVR模型具有更高的预测精度,适用于汽油机过渡工况空燃比的精准控制。
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关键词
过渡工况
进气量
支持向量回归机
预测模型
特征提取
参数辨识
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职称材料
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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职称材料
题名
预喷与外部EGR对车用柴油机燃烧和排放的影响
2
作者
尹钰屹
李岳林
张五龙
陈侗
谢清华
机构
长沙理工大学湖南省工程车辆安全性设计与可靠性技术重点实验室
长沙理工大学
汽车与机械
工程
学院
出处
《中国工程机械学报》
北大核心
2024年第4期506-511,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51176014)。
文摘
以某四缸水冷车用柴油机为样机,应用GT-Power软件搭建车用柴油机仿真模型,通过改变预主喷间隔、预喷油量和废气再循环(EGR)开度,研究中等负荷及转速工况下,不同的预喷策略以及引入外部EGR后两者共同作用对车用柴油机燃烧和排放性能的影响。试验结果表明:随着预喷正时从-17°CA提前到-37°CA,预喷油量从3.3 mg增加到9.9 mg,燃烧特性、碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)排放均得到有效改善,但燃油消耗率和NOx排放总体呈上升趋势。在预喷策略的基础上引入外部EGR后,随着EGR率从5%增加到25%,NOx排放保持在较低水平,但缸内燃烧变差,HC和CO排放增多。在1 800 r/min、50%负荷的试验工况下,较小的预喷油量、中等的预喷间隔以及中等的EGR开度更有利于车用柴油机的燃烧和排放。
关键词
柴油机
预喷正时
预喷油量
废气再循环
排放控制
Keywords
diesel engine
pre spray timing
pre injection quantity
exhaust gas recirculation
emission control
分类号
TH [机械工程]
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职称材料
题名
基于SSA-LSSVM的汽油机点火提前角预测研究
3
作者
谢清华
李岳林
张五龙
陈侗
尹钰屹
机构
长沙理工大学湖南省工程车辆安全性设计与可靠性技术重点实验室
长沙理工大学
汽车与机械
工程
学院
出处
《中国工程机械学报》
北大核心
2024年第5期561-566,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51176014)。
文摘
为了提高汽油机点火提前角预测的精确性,从而改善发动机性能,构建了一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的点火提前角预测模型。该模型通过SSA对LSSVM的正则化参数c和核函数参数σ进行优化辨识,提高模型自身的鲁棒性与泛化能力,使LSSVM的预测性能和泛化性均都达到最佳。运用汽油机试验数据对模型进行训练和预测,并将仿真结果分别与反向传播(BP)神经网络模型、径向基核函数(RBF)神经网络模型进行横向对比分析。仿真结果表明:SSA-LSSVM模型的预测值与试验值的平均相对误差(MRE)控制在2.5%范围之内,与常规的BP预测模型、RBF预测模型相比,MRE分别下降2.35%和1.56%,表明SSA-LSSVM模型具有更高的预测精度,更加适用于汽油机点火提前角预测。
关键词
汽油机
点火提前角
麻雀搜索算法
最小二乘支持向量机
优化辨识
Keywords
gasoline engine
ignition advance angle
sparrow search algorithm
least-squares support vector machine
optimization identification
分类号
TK417.4 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
基于SVR的汽油机过渡工况进气流量预测研究
被引量:
1
4
作者
张五龙
李岳林
杨得志
谢清华
尹钰屹
陈侗
机构
长沙理工大学湖南省工程车辆安全性设计与可靠性技术重点实验室
长沙理工大学
汽车与机械
工程
学院
出处
《车用发动机》
北大核心
2023年第1期44-51,共8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
针对目前汽油机进气流量预测精度不高的问题,分析支持向量回归机(SVR)应用在进气流量预测的可行性,提出一种基于SVR的进气流量预测模型。该模型通过结合支持向量回归机的结构优势,采用灰色关联分析法(GRA)对模型的特征向量进行提取,并利用遗传算法(GA)对模型参数进行寻优辨识,以提高模型的泛化性能和预测精度。运用汽油机过渡工况仿真试验数据对模型进行了训练和预测,并应用MATLAB/LIBSVM工具箱实现SVR模型的回归预测功能。结果表明:SVR模型的预测值与试验值的误差控制在2%范围之内,有效实现了过渡工况进气流量的预测;与常规的RBF神经网络预测模型、BP神经网络预测模型相比,SVR模型具有更高的预测精度,适用于汽油机过渡工况空燃比的精准控制。
关键词
过渡工况
进气量
支持向量回归机
预测模型
特征提取
参数辨识
Keywords
transient condition
intake flow
support vector regression machine
prediction model
feature extraction
parameter identification
分类号
U464.4 [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
0
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职称材料
2
预喷与外部EGR对车用柴油机燃烧和排放的影响
尹钰屹
李岳林
张五龙
陈侗
谢清华
《中国工程机械学报》
北大核心
2024
0
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职称材料
3
基于SSA-LSSVM的汽油机点火提前角预测研究
谢清华
李岳林
张五龙
陈侗
尹钰屹
《中国工程机械学报》
北大核心
2024
0
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下载PDF
职称材料
4
基于SVR的汽油机过渡工况进气流量预测研究
张五龙
李岳林
杨得志
谢清华
尹钰屹
陈侗
《车用发动机》
北大核心
2023
1
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职称材料
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