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申请/专利权人:江苏省产品质量监督检验研究院
摘要:本发明公开了一种基于大数据的物联网设备测试方法及系统,包括获取物联网设备工作的运行数据和日志数据,获取物联网设备工作的标准指标,对所述运行数据和所述日志数据进行预处理,根据所述标准指标与所述运行数据进行比较获取对比数据,采用共形推断对所述日志数据进行获取问题数据,根据所述问题数据的调整变量校正所述对比数据获得测试数据,根据所述测试数据构建物联网设备测试模型,采用标准差优化物联网设备测试模型,将待测试数据输入优化后的所述物联网设备测试模型,输出测试结果。该方法不仅可以提高物联网设备测试方法的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于物联网设备测试系统中。
主权项:1.一种基于大数据的物联网设备测试方法,其特征在于,包括以下步骤:获取物联网设备工作的运行数据和日志数据,获取物联网设备工作的标准指标,对所述运行数据和所述日志数据进行预处理;根据所述标准指标与所述运行数据进行比较获取对比数据,采用共形推断对所述日志数据进行获取问题数据;包括:对日志数据进行解析,获得工作数据,给定目标函数,表达式为: 其中目标函数为超球体的球心为H,超球体的半径为K,第b个松弛变量为工作数据的数量为p,第b个工作数据为gb,惩罚参数为识别因子为ε;使用拉格朗日乘数法将目标函数转化为最小值,表达式为:其中第b个拉格朗日乘子为ζb,第b个权重为ηb,转置为T,球心的转置为HT,最小值函数为判别工作数据,表达式为: 其中工作数据到超球体球心的向量为w,第c个权重为ηc,第c个工作数据为gc;将位于超球体外的工作数据输出为问题数据;根据所述问题数据的调整变量校正所述对比数据获得测试数据,根据所述测试数据构建物联网设备测试模型;包括:a、计算问题数据的调整变量: 其中第i个调整变量为ρi,第i个问题数据的最大值为fimax,第i个问题数据的标准值为fio,第i个问题数据为fi,第i个问题数据的方差为σi,第i个误差权重为υi,第i个遗传系数为第i个检测补偿系数为τi;采用调整变量校正对比数据: 其中第i个测试数据为第i个对比数据为zi,计算测试数据和问题数据的数据误差: 其中数据误差为δ,问题数据的数量为a,自然常数为e,变化系数为γ,当数据误差大于误差阈值时,修改计算调整变量: 其中修改后的第i个调整变量为第i个修改系数为不断修改直到数据误差低于误差阈值,输出测试数据;b、物联网设备测试模型包括朴素贝叶斯算法、层次聚类算法、孤立森林算法、机器学习算法、动量算法;朴素贝叶斯算法根据输入数据的特征将待测试数据进行划分,获得测试集和训练集;层次聚类算法根据测试集数据间的相似度创建层次嵌套聚类树,获得分类数据;孤立森林算法根据分类数据构建孤立树,根据孤立树检测异常获得异常数据;机器学习算法从异常数据中学习故障模式,通过测试集对故障模式进行检验;动量算法根据检验结果调整物联网设备测试模型的超参数,获得目标物联网设备测试模型;采用标准差优化物联网设备测试模型,将待测试数据输入优化后的所述物联网设备测试模型,输出测试结果。
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