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基于机器学习的驾驶员节能评价研究

发布时间:2021-12-28 10:10
  随着中国经济的高速发展,机动车保有量逐年激增。机动车的广泛应用提高了人民群众的生活质量,同时也带来了严重的环境污染。对驾驶员的驾驶操作进行节能分析研究,评价其节能驾驶水平,对于减少交通运输行业的能源消耗具有重要的意义。目前对驾驶员节能评价的研究忽略了车辆行驶工况对驾驶模式的影响,通常在选定的路段开展研究,存在应用场景较为单一的不足。本文提出了一种基于机器学习的驾驶员节能评价方法,将车辆行驶工况应用于驾驶员节能评价中,消除道路交通状况对节能评价的影响。首先,本文通过行程分析法划分运动学片段,基于主成分分析和聚类分析法,按车辆的行驶特点从整体上进行分类,构建车辆行驶工况数据集。其次,以分析车辆燃油经济性为主要目的,基于采集的车辆CAN总线数据,研究影响车辆燃油消耗的主要因素,归纳节能行驶特征参数。然后,基于SMOTE算法对运动学片段数据集进行处理,解决数据样本分布不平衡的问题。最后,基于机器学习算法,建立运动学片段分类模型,分类模型可根据不同分类场景,自适应选择随机森林、支持向量机、k近邻以及XGBoost中效果最佳的算法进行组合,进而分析运动学片段的节能程度。通过基于加权评分法的节能评价... 

【文章来源】:哈尔滨工程大学黑龙江省 211工程院校

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于机器学习的驾驶员节能评价研究


运动学片段的“车速–时间”折线图

基于机器学习的驾驶员节能评价研究


运动学片段时长分布

分布情况,行驶速度,公交车,分布情况


某公交车行驶速度分布情况

【参考文献】:
期刊论文
[1]数据挖掘中的分类算法综述[J]. 魏茂胜.  网络安全技术与应用. 2017(06)
[2]基于改进网格搜索算法的随机森林参数优化[J]. 温博文,董文瀚,解武杰,马骏.  计算机工程与应用. 2018(10)
[3]XGBoost算法在电子商务商品推荐中的应用[J]. 张昊,纪宏超,张红宇.  物联网技术. 2017(02)
[4]基于网格搜索与交叉验证的SVM磨机负荷预测[J]. 罗小燕,陈慧明,卢小江,熊洋.  中国测试. 2017(01)
[5]基于聚类和马尔可夫链的公交车典型行驶工况构建[J]. 苗强,孙强,白书战,闫伟,李国祥.  中国公路学报. 2016(11)
[6]基于加权合成少数类过采样技术的故障诊断[J]. 韩志艳,王健.  计算机技术与发展. 2016(09)
[7]基于决策树C4.5算法的个人驾驶行为分析[J]. 刘凯利,李晋宏.  软件. 2016(06)
[8]基于车联网数据挖掘的营运车辆驾驶速度行为聚类研究[J]. 孙川,吴超仲,褚端峰,杜志刚,田飞.  交通运输系统工程与信息. 2015(06)
[9]国外生态驾驶推广的借鉴和启示[J]. 顾九春,姚琛.  道路交通与安全. 2015(05)
[10]浅谈天行健车联网大数据分析[J]. 王学军,徐国强,孔伟伟.  汽车实用技术. 2015(08)

硕士论文
[1]基于HMM的驾驶模式识别方法研究及应用[D]. 萧超武.华南理工大学 2015
[2]公交车行驶工况与排放特征的研究[D]. 董清泉.青岛大学 2014
[3]城市公交车驾驶节能技术的研究[D]. 王延伟.长安大学 2010



本文编号:3553871

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