基于深度学习的厨房空调器过滤装置寿命预测方法及系统

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基于深度学习的厨房空调器过滤装置寿命预测方法及系统
申请号:CN202511495996
申请日期:2025-10-20
公开号:CN120950908A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明涉及厨房空调器过滤装置寿命预测技术领域,具体涉及基于深度学习的厨房空调器过滤装置寿命预测方法及系统,方法包括:边缘设备采集实时厨房空调运行参数,提取过滤装置基础物理特征指标;边缘网关部署第一局部PINN‑Transformer模型,执行数据预处理与本地寿命预测推理,缓存增量梯度数据,并基于安全容错机制上传至云端;云端部署第二局部PINN‑Transformer模型,采用混合并行架构进行分布式训练,同步更新全局PINN‑Transformer模型,并将模型参数包经签名加密后下发至各边缘节点。通过构建融合物理机制与时序学习的滤网寿命预测系统,能够提升高波动油烟场景的预测精度及泛化能力。
技术关键词
厨房空调器 寿命预测方法 容错机制 分布式训练 寿命预测系统 回风口 网关 分布式模型 物理 编码器 时序特征 云端交互 节点 滑动窗口 加密传输机制 特征提取模块 设备交互