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基于改进布谷鸟搜索优化神经网络的AMT换挡电机控制

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成果类型:
期刊论文
作者:
叶文;李翔晟;单外平
作者机构:
中南林业科技大学机电工程学院,长沙,410004
[叶文; 单外平; 李翔晟] 中南林业科技大学
语种:
中文
关键词:
汽车;机械式自动变速器;换挡;电动机;布谷鸟搜索;神经网络
关键词(英文):
Automatic Manual Transmission(AMT);shifting;electric motor;Cuckoo Search(CS);neural network
期刊:
计算机应用
ISSN:
1001-9081
年:
2018
卷:
38
期:
A02
页码:
67-71
基金类别:
湖南省自然科学基金资助项目(14JJ5014)。
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
机电工程学院
摘要:
针对神经网络在训练过程中出现权值和阈值更新不及时和误差较大等问题,提出一种基于改进布谷鸟搜索(CS)算法优化神经网络训练权值和阈值的方法,该算法模拟布谷鸟繁殖策略能够对电控机械式自动变速器(AMT)换挡电机进行位置和转矩实时跟踪控制以提高AMT换挡精度。通过对AMT换挡电机进行建模和仿真,研究经CS算法优化后的神经网络在控制电机时负载转矩的瞬态响应性能和抗负载扰动能力。通过与常规神经网络训练方法对比,结果表明,改进的CS算法优化神经网络控制策略在负载扰动、跟踪精度、控制响应等方面具有良好的动态性能和鲁棒性,其中响应时间和达到稳态时间分别减少了0. 02 s和0. 08 s,因此所...
摘要(英文):
In view of the problems that the weight and threshold updating of neural network is not timely and the errors are large during training,a method based on improved Cuckoo Search(CS)algorithm to optimize the weights and thresholds of neural network training was proposed.In the algorithm,the cuckoo breeding strategy was simulated to improve the AMT(Automatic Manual Transmission)shifting accuracy by performing position and torque real-time tracking control on the electronically controlled AMT shifting motor.By modeling and simulating the AMT shifter motor,the transient response performance and ant...

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