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基于改进DBSCAN算法的驾驶风格识别方法研究

     

摘要

新能源汽车监测平台由于需要记录的数据量大项多,为降低成本,通常采用10 s或30 s的数据采集周期,导致在使用平台数据识别驾驶风格时易出现信息缺失、识别不准的问题.为此,文章提出了一种基于改进DBSCAN算法的驾驶风格识别方法,从参数和权重2个方面改进算法;对741台电动汽车的自然行驶数据聚类处理,得到驾驶风格评分,根据评分将驾驶风格分为5类,并讨论了采集周期对识别结果的影响.研究结果表明,在1 s和10s2种采集周期下,驾驶风格识别结果基本相同,而30 s的数据则会出现较大误差;对5类风格车辆的平均车速、平均加速度、加速度标准差和车辆行驶能耗等指标的计算结果表明,驾驶风格越激进,指标值越大,从而验证了该文方法的合理性.

著录项

  • 来源
    《合肥工业大学学报(自然科学版)》|2020年第10期|1313-1320|共8页
  • 作者

    万豫; 黄妙华; 王思楚;

  • 作者单位

    武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室 湖北武汉430070;

    汽车零部件技术湖北省协同创新中心 湖北武汉430070;

    武汉理工大学汽车工程学院 湖北武汉430070;

    武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室 湖北武汉430070;

    汽车零部件技术湖北省协同创新中心 湖北武汉430070;

    武汉理工大学汽车工程学院 湖北武汉430070;

    武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室 湖北武汉430070;

    汽车零部件技术湖北省协同创新中心 湖北武汉430070;

    武汉理工大学汽车工程学院 湖北武汉430070;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 汽车理论;信息处理(信息加工);
  • 关键词

    驾驶风格; DBSCAN算法; 数据采集周期; 能耗;

  • 入库时间 2023-07-25 12:31:42

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