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10.3969/j.issn.1005-0930.2014.01.017

基于GRNN网络车辆方向盘转角识别方法

引用
为改善车辆的操纵安全性以及为自动转向系统和智能泊车系统的研究提供理论基础,本文给出一种新的汽车方向盘转角识别方法.建立了驾驶员—车辆闭环模型,并通过试验验证车辆模型.通过给定方向盘转角输入求解得到用于GRNN网络训练的车辆状态参数,运用GRNN网络建立以车辆状态参数来识别方向盘转角的映射模型.与RBF网络相比,GRNN神经网络具有更高的辨识精度.进行整车仿真,所建立的GRNN神经网络能较精确地识别方向盘转角并与仿真结果有较好的一致性.

自动驾驶、方向盘转角识别、人-车闭环模型、GRNN

22

U461(汽车工程)

国家自然科学基金资助项目11072106

2014-03-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

170-178

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应用基础与工程科学学报

1005-0930

11-3242/TB

22

2014,22(1)

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