一种基于联邦学习的制造业装备故障监测模型训练方法
实质审查的生效
摘要

本发明属于计算机应用技术领域,具体公开一种基于联邦学习的制造业装备故障监测模型训练方法,包括获取各装备的运行状态数据,并对运行状态数据进行预分析;各装备基于预分析后的运行状态数据进行各自本地故障检测模型训练,将训练后的本地故障监测模型参数发送给聚合服务器,聚合服务器通过加权平均聚合各本地故障监测模型参数,生成全局故障监测模型参数并发送给各装备,各装备接收后更新本地故障监测模型,继续利用本地运行数据重复训练模型,直至全局故障监测模型收敛,模型训练结束;将训练好的故障监测模型应用在各装备,对装备的运行状态进行实时监测和故障诊断结果通知,并将维修信息及时上传至数据云端,形成智能服务闭环。

基本信息
专利标题 :
一种基于联邦学习的制造业装备故障监测模型训练方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114330741A
申请号 :
CN202111549240.3
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-12-17
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
王爱玲谢海琴卞旭辉宗学森宋文君
申请人 :
青岛鹏海软件有限公司
申请人地址 :
山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼
代理机构 :
北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
赵丹
优先权 :
CN202111549240.3
主分类号 :
G06N20/00
IPC分类号 :
G06N20/00  G06F21/60  G06Q10/00  G06Q10/06  G06Q50/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N20/00
机器学习
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 20/00
申请日 : 20211217
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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