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高速磁浮列车悬浮间隙仿真预测
引用本文:吴晗,刘梦娟,曾晓辉.高速磁浮列车悬浮间隙仿真预测[J].同济大学学报(自然科学版),2023,51(3):351-359.
作者姓名:吴晗  刘梦娟  曾晓辉
作者单位:1.中国科学院力学研究所 流固耦合系统力学重点实验室,北京 100190;2.中国科学院大学 工程科学学院,北京 100049
基金项目:中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-045)
摘    要:基于长短时记忆(LSTM)神经网络提出了一种可用于高速磁浮列车的电磁铁悬浮间隙预测方法。考虑高速磁浮列车运行过程中受到的气动荷载,建立了列车仿真模型并计算列车的动态响应;通过PyCharm建立LSTM神经网络,并以高速磁浮列车仿真模型计算结果为样本集,构建了高速磁浮列车电磁铁悬浮间隙预测模型。最后,通过对预测模型计算结果和评价指标进行评判,验证了所提出的电磁铁间隙预测算法的准确性。

关 键 词:高速磁浮列车  长短时记忆(LSTM)神经网络  数值仿真  动力响应预测
收稿时间:2023/1/1 0:00:00

Suspension Gap Prediction of High-speed Maglev Train
WU Han,LIU Mengjuan,ZENG Xiaohui.Suspension Gap Prediction of High-speed Maglev Train[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2023,51(3):351-359.
Authors:WU Han  LIU Mengjuan  ZENG Xiaohui
Abstract:
Keywords:high-speed maglev train  long short-term memory (LSTM) neural network  numerical simulation  dynamic response prediction
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