基于LSTM神经网络的乘用车能耗预测

来源 :井冈山大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvsby2008
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为改善当今石油供需矛盾和环境问题,针对乘用车提出了基于LSTM神经网络的燃油乘用车能耗预测模型.通过纵向动力学建模并匹配相应车型进行求解,结合GB/T 38146.1行驶工况数据,得出能耗随时间的变化率.构建LSTM神经网络架构,根据处理后的数据样本,对LSTM神经网络进行训练和评价.最后,通过LSTM神经网络和BP神经网络的仿真对比表明,随着迭代周期的增加,LSTM神经网络模型具有更高的精度,对能耗预测的准确性较好,对改善无人驾驶车辆的节能减排具有工程应用价值.
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利用药物信息学技术研究甘草次酸的药物代谢动力学参数及抗肝细胞癌机制.在SwissADME服务器分析甘草次酸的药动学参数,运用TCMSP、Swiss TargetPrediction、PharmMapper、GeneCards、CTD数据库和STRING数据平台预测和筛选甘草次酸抗肝细胞癌靶点,并构建靶蛋白互作网络,运用OmicShare及DAVID v 6.8平台对靶点进行GO功能富集分析和KEGG通路分析.运用AutoDuck Vina软件对甘草次酸与核心靶点进行分子对接,分析二者间的亲和力.实验结果显