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基于列车运行仿真和SVR组合的地铁新线牵引能耗预测方法

     

摘要

新线牵引能耗预测可用以辅助线路的规划设计及列车选型,进而实现牵引节能.地铁新线牵引能耗受线路条件、列车属性等因素的综合影响,传统的仿真方法简化多种参数,而大数据预测方法忽略列车物理运动过程,均难以保证新线牵引能耗的预测效果.因此,提出一种将列车运行仿真与支持向量回归(SVR)相结合的组合预测方法预测地铁新线牵引能耗,并采用交叉验证方法及遗传算法对SVR参数进行寻优.研究结果表明:仿真与SVR相结合的组合预测方法优于单一预测方法,在95%的置信水平下,地铁新线牵引能耗预测精度可达90%.

著录项

  • 来源
    《铁道科学与工程学报》 |2021年第10期|2733-2740|共8页
  • 作者单位

    北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 北京 100044;

    北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 北京 100044;

    北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 北京 100044;

    北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 北京 100044;

    北京交通大学 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 北京 100044;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 研究方法、工作方法;
  • 关键词

    地铁新线; 牵引能耗; 列车运行仿真; 支持向量回归;

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