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前言
第1章 智能环境友好型车辆概论
1.1 引言
1.2 智能环境友好型车辆的概念与内涵
1.3 智能环境友好型车辆的系统特点
1.4 智能环境友好型车辆的新型体系架构
1.4.1 智能信息交互系统
1.4.2 清洁能源动力系统
1.4.3 电控化底盘系统
1.5 i-EFV的典型系统应用
1.5.1 基于行驶环境信息交互的智能混合动力汽车
1.5.2 基于车-路-网交互的智能纯电动汽车
参考文献
第2章 智能环境友好型车辆难点问题与关键技术架构
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2.1 i-EFV的难点问题
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2.2 i-EFV涉及的关键科学问题
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2.2.1 i-EFV复杂机电系统的多物理过程耦合机理
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2.2.2 “人-车-路”广义机械动力学系统建模与协同控制方法
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2.3 智能环境友好型车辆关键技术架构
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2.3.1 结构共用
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2.3.2 信息融合
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2.3.3 控制协同
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参考文献
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第3章 智能环境友好型车辆的结构共用技术
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3.1 结构共用优化集成技术概述
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3.1.1 结构共用集成的概念
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3.1.2 结构共用集成的内涵
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3.2 系统的结构共用技术
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3.2.1 多传感系统的结构共用
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3.2.2 整车控制的结构共用
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3.2.3 执行系统的结构共用
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3.2.4 结构共用下的系统功能安全设计
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3.3 基于结构共用的汽车智能驾驶系统集成架构设计
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3.3.1 架构设计原则与总体构成
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3.3.2 传感器信息共享架构设计
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3.3.3 控制器资源共用架构设计
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3.3.4 执行器操作共管架构设计
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3.4 智能驾驶系统结构共用型集成架构特点分析
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3.4.1 评价指标与计算模型
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3.4.2 与功能叠加型集成方案对比分析
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3.4.3 结构共用集成架构特点总结
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3.5 基于结构共用的车载环境感知传感器优选配置
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3.5.1 车载多传感器系统建模
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3.5.2 传感器配置多维评价指标体系
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3.5.3 传感器配置优化问题的建立
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3.5.4 多目标优化求解算法
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3.6 i-EFV驱动/制动系统结构共用技术
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3.6.1 基于混合动力的驱动系统结构共用技术
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3.6.2 基于电机制动和电控液压制动的制动系统结构共用技术
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参考文献
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第4章 智能环境友好型车辆的信息融合技术
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4.1 多传感器信息融合技术及研究现状
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4.2 智能环境友好型车辆的信息融合系统架构
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4.2.1 目标信息识别
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4.2.2 “人-车-路”特征提取
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4.2.3 车辆状态预期
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4.2.4 多源信息融合系统的关键技术
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4.3 基于信息融合的交通环境与车辆状态感知技术
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4.4 多源传感器信息的空间同步
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4.4.1 多坐标系融合关系建立
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4.4.2 改进的图像与摄像机坐标系之间的坐标转换公式
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4.4.3 传感器的空间同步标定方法
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4.4.4 空间同步方法的实验验证
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4.5 基于多源信息的探测目标融合判别
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4.6 基于信息融合的车辆参数特征集建立
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4.7 基于信息融合的车辆特征数据提取与处理
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4.7.1 单目测距
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4.7.2 同车道可能性的DCF修正
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4.7.3 卡尔曼跟踪预测
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参考文献
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第5章 智能环境友好型车辆的控制协同技术
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5.1 车辆底盘一体化协同控制体系
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5.2 基于顶层设计的车辆底盘系统协同控制方法
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5.3 基于顶层设计的i-EFV控制协同体系
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5.3.1 i-EFV分层式协同控制系统架构
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5.3.2 i-EFV多目标及多系统协同的综合控制
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5.4 i-EFV控制协同技术的典型应用
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5.4.1 混合动力车辆智能驾驶辅助协调控制技术
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5.4.2 混合动力多系统能源管理与协调控制技术
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5.4.3 分布式电驱动车辆纵-横-垂向轮胎力协同控制技术
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参考文献
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第6章 基于结构共用的智能电动车辆节能控制实现
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6.1 智能节能控制系统总体架构
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6.1.1 控制系统设计原则
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6.1.2 控制系统架构
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6.2 基于场景分析的节能模式决策与切换
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6.2.1 基于安全态势评估的行车场景划分
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6.2.2 基于场景变化的模式切换控制
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6.2.3 基于驾驶意图的系统开启控制
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6.3 各模式下的驱动电机转矩优化控制
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6.3.1 各模式下的驱动电机转矩优化规则
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6.3.2 基于MPC的纵向跟车运动控制算法
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6.3.3 电机转矩优化系数表的提取与拟合
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6.4 电动车辆智能节能控制的仿真分析
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6.4.1 仿真平台设计
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6.4.2 仿真方案设计
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6.4.3 车辆节能控制效果仿真分析
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6.5 基于结构共用的智能电动车辆节能控制实验研究
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6.5.1 实验方案设计
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6.5.2 城市拥堵路况车辆节能控制实验分析
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6.5.3 城市一般路况车辆节能控制实验分析
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6.5.4 不同城市路况车辆节能控制实验结果对比
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参考文献
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第7章 基于控制协同的智能混合动力汽车ACC实现
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7.1 i-HEV ACC的控制系统结构
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7.2 i-HEV ACC的技术难点与重点
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7.3 智能混合动力汽车ACC系统关键技术
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7.3.1 多目标稳态优化
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7.3.2 多系统动态协调
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7.3.3 电池等效燃油消耗因子估算
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7.4 智能混合动力汽车ACC仿真分析
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7.4.1 前向仿真平台结构设计
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7.4.2 前向仿真平台模型
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7.4.3 前向仿真平台验证
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7.4.4 仿真对比工况
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7.4.5 仿真对比评价指标
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7.4.6 仿真对比策略及对比方法
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7.4.7 i-HEV ACC与IV ACC仿真结果对比分析
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7.4.8 i-HEV ACC与HEV仿真结果对比分析
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7.4.9 i-HEV ACC与简单叠加式HEV ACC仿真结果对比分析
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7.5 智能混合动力汽车ACC实验研究
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7.5.1 i-HEV车辆实验平台设计
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7.5.2 i-HEV整车控制系统RCP开发
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7.5.3 i-HEV硬件平台设计
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7.5.4 i-HEV ACC综合性能实验验证方案
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7.5.5 i-HEV ACC循环工况实验对比方案
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7.5.6 总体实验结果分析
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7.5.7 前车大加减速工况实验结果分析
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7.5.8 循环工况对比实验结果分析
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参考文献
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第8章 基于多源信息融合的智能电动汽车充、换电调度实现
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8.1 电动汽车充、换电调度研究
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8.1.1 电动汽车充、换电流程设计
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8.1.2 充、换电需求判断以及驾驶员决策
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8.1.3 电动汽车充电调度策略
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8.1.4 电动汽车换电调度策略
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8.2 电动汽车充、换电调度仿真平台的搭建
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8.2.1 仿真平台总体设计
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8.2.2 电动汽车模型的建立
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8.2.3 充、换电站模型的建立
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8.2.4 道路交通网模型及电网模型介绍
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8.3 电动汽车充、换电调度策略仿真验证
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8.3.1 仿真方案设计
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8.3.2 交通侧仿真结果分析
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8.3.3 电网侧仿真结果分析
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参考文献
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第9章 基于多网融合与车路云协同的电动车辆出行规划及驾驶控制
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9.1 应用背景
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9.2 网联电动车辆出行规划与节能控制系统总体设计
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9.2.1 系统架构设计
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9.2.2 电动车辆出行规划方案设计
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9.2.3 电动车辆智能节能控制
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9.2.4 电动车队智能节能控制
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9.2.5 技术难点与重点
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9.3 网联电动车辆的多目标出行规划方法
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9.3.1 出行规划方法系统模型
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9.3.2 出行目标与出行约束定义
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9.3.3 基于赋时多目标的蚁群优化算法求解
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9.3.4 出行规划算法仿真分析
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9.4 基于车路云协同的纯电动公交车预测性巡航控制
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9.4.1 电动公交车辆云控预测性巡航控制系统架构
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9.4.2 云端态势预测及滚动规划控制方法
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9.4.3 仿真与验证结果
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参考文献
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封底
更新时间:2023-11-10 17:44:28