白云高空车出租, 高空车出租,白云高空车出租公司 RBF神经网络作为高空车动态称重算法内容? 对于超载超限现象,从这一问题出发对高空车动态称重系统进行研究,通过对车辆行驶时的运动特点与称重影响因素进行分析;确定了高空车动态称重系统的功能需求与总体框图,并设计系统的硬件与软件;对称重算法进行了研究,采用卡尔曼滤波预处理与RBF神经网络作为高空车动态称重算法,最后进行实车实验。本文的主要内容总结如下:
(1)基于车辆载荷称重的特点,设计了一套可以快速标定的传感器载荷检测装置。由于车辆载荷发生变化时,车身与车架的距离会对应改变,针对这一特点通过测距传感器检测车辆运动时,车身与车架的相对距离来实现间接检测车辆载荷。
(2)根据高空车动态称重系统的设计原则与功能需求,对称重系统进行整体设计。选取 ATMEGA328PB 作为系统的核心处理器,系统主要由电源电路、数据采集电路、人机交互系统和最小系统组成。
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(3)对于高空车动态称重硬件电路进行设计制作,并完成称重系统的软件程序部分的编写。程序整体主要由数据采集程序、系统工作主程序、载荷量判定程序与报警程序组成。通过系统的工作流程设计系统的主程序,并为满足功能需求,完成其他系统模块相对应的程序设计。
(4)研究并设计高空车动态称重算法,根据高空车动态称重数据特点对卡尔曼滤波进行改进,实现称重数据预处理。然后再搭建 RBF 神经网络,应用神经网络对降噪滤波后的数据集进行训练与预测。通过实车实验证明,基于改进卡尔曼滤波的 RBF 神经网络高空车动态称重算法的预测误差值小于 4%,符合 WIMI 系统标准。
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