吉林大学学报(工学版) ›› 2018, Vol. 48 ›› Issue (5): 1360-1365.doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb20170904

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基于最小二乘支持向量机的怠速时间预测

隗海林1, 包翠竹1, 李洪雪1, 李明达1,2   

  1. 1.吉林大学 交通学院,长春 130022;
    2.长春工程学院 机电工程学院,长春 130012
  • 收稿日期:2017-09-01 出版日期:2018-09-20 发布日期:2018-12-11
  • 作者简介:隗海林(1969-),男,教授,博士生导师.研究方向:汽车节能,智能交通.E-mail:khl69@163.com
  • 基金资助:
    吉林省科技厅重点科技攻关项目(20150204052GX)

Idling time prediction method based on least square support vector machine

KUI Hai-lin1, BAO Cui-zhu1, LI Hong-xue1, LI Ming-da1,2   

  1. 1.College of Transportation, Jilin University, Changchun 130022, China;
    2.School of Mechatronics Engineering, Changchun Institute of Technology, Changchun 130012, China
  • Received:2017-09-01 Online:2018-09-20 Published:2018-12-11

摘要: 汽车起停系统因其可以在汽车怠速时关闭发动机减少车辆怠速油耗而被大量应用。但在交通拥堵的实际工况下,在短时停车时使用自动起停功能反而会增加燃油消耗。针对这一问题使用基于时空学习的最小二乘支持向量机对怠速时长进行预测,在短时怠速时不关闭发动机。实验表明,本文提出的基于时空学习的最小二乘支持向量机能够对怠速时长进行预测,准确率在80%以上。将此方法应用于怠速起停控制,基于怠速预测的起停控制系统在早晚高峰节油2%左右,在平峰时节油0.2%。同时,高峰期减少50%以上的起停次数,平峰期减少15%以上的起停次数,能有效提升驾驶舒适性。

关键词: 车辆工程, 起停系统, 怠速时间预测, 时空学习, 最小二乘支持向量机, 节油控制

Abstract: Engine start-stop system is widely used as it can reduce fuel consumption by turning off the engine while idling. But in traffic congestion conditions, the engine start-stop system increases fuel consumption because of turning off engine during short time idling. To solve this problem, Least Square Support Vector Machine (LS-SVM) is applied to predict the idling time, that the engine will not be turned off during short time idling. Experiment results show that the accuracy of idling time prediction using LS-SVM can reach 80%. The engine start-stop system using this method can reduce fuel consumption by about 0.2% during smooth hour. Meanwhile the driving comfort can be improved by reducing more than 50% start-stop numbers during rush hour and more than 15% during smooth hour.

Key words: vehicle engineering, start-stop system, idling time prediction, time and space learning, least squares support vector machines(LS-SVM), fuel saving control

中图分类号: 

  • U471.1
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