CN112443507B - 智能风扇转速调整方法、电脑装置及服务器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种智能风扇转速调整方法,适于包括多个电子元件的电脑装置。所述方法包括:取得各电子元件对应的第一、第二温度变化参数;发送各电子元件的第一、第二温度变化参数至服务器,并回报电脑装置的系统温度;基于服务器上的参考转速调整模型更新电脑装置的转速调整模型;取得各电子元件的当下使用率并输入至转速调整模型,并根据转速调整模型决定电脑装置的系统风扇的风扇转速。
Description
技术领域
本发明是有关于一种电脑风扇控制方法、电脑装置及服务器,且特别是有关于一种智能风扇转速调整方法、电脑装置及服务器。
背景技术
目前电脑装置(例如,个人电脑、电竞电脑等)的风扇转速设计,大多由厂商在开发阶段即根据扇叶形状、扇叶厚度、热流模型等因素,估计系统温度与风扇转速的对应关系,并将此对应关系记录在系统的固件。当个人电脑运行时,系统再根据所读到的系统温度,利用查表的方式,查出对应的风扇转速,据此控制风扇转速。
由上可知,上述常用控制方法相当依赖开发阶段设计人员的经验与判断,或根据系统设计的模拟结果给定参数。然而,此种机制往往与使用者实际的使用环境有落差。例如,在个人电脑出货后,随着风扇与其他零组件的耗损与其他零组件的更换或增加,其风扇转速与系统温度的关系已可能产生变化,但当初给定的对应关系已经固定,无法更改。也就是,随着时间的演进,原本由厂商所给定的系统温度与风扇转速之间的对应关系已不复适用。
因此,对于本领域技术人员而言,如何设计一种更佳的风扇转速调整方法实为一项重要的议题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种智能风扇转速调整方法、电脑装置及服务器,其可用以解决上述技术问题。
本发明提供一种智能风扇转速调整方法,适于包括多个电子元件的一电脑装置,包括:取得各电子元件对应的一第一温度变化参数,其中第一温度变化参数对应于电脑装置的预设系统温度变化与各电子元件的预设使用率变化之间的一预设比例;取得各电子元件对应的一第二温度变化参数,其中第二温度变化参数关联于各电子元件在多个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置的系统温度变化之间的多个特定比例;发送各电子元件的第一温度变化参数及第二温度变化参数至一服务器,并回报电脑装置的一系统温度;基于一服务器上的一参考转速调整模型更新电脑装置的一转速调整模型,其中参考转速调整模型为服务器基于各电子元件的第一温度变化参数、各电子元件的第二温度变化参数、多个第三温度变化参数及系统温度训练而得,且第三温度变化参数关联于多个参考电脑装置回报至服务器的多个参考温度变化参数;取得各电子元件的一当下使用率并输入至转速调整模型,以由转速调整模型据以决定电脑装置的一系统风扇的一风扇转速。
本发明提供一种电脑装置,包括多个电子元件、电子元件监控模块及风扇转速调整模块。电子元件监控模块经配置以:取得各电子元件对应的一第一温度变化参数,其中第一温度变化参数对应于电脑装置的预设系统温度变化与各电子元件的预设使用率变化之间的一预设比例;取得各该电子元件对应的一第二温度变化参数,其中第二温度变化参数关联于各电子元件在多个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置的系统温度变化之间的多个特定比例;发送各电子元件的第一温度变化参数及第二温度变化参数至一服务器,并回报电脑装置的一系统温度。风扇转速调整模块经配置以:基于一服务器上的一参考转速调整模型更新电脑装置的一转速调整模型,其中参考转速调整模型为服务器基于各电子元件的第一温度变化参数、各电子元件的第二温度变化参数、多个第三温度变化参数及系统温度训练而得,且第三温度变化参数关联于多个参考电脑装置回报至服务器的多个参考温度变化参数;取得各电子元件的一当下使用率并输入至转速调整模型,以由转速调整模型据以决定电脑装置的一风扇转速。
本发明提供一种服务器,其管理多个电脑装置,各电脑装置包括多个电子元件。所述服务器包括温度参数收集模块及模型训练模块。温度参数收集模块逐一从前述电脑装置收集一系统温度、各电子元件的一第一温度变化参数及一第二温度变化参数及一参考温度变化参数,其中前述电脑装置包括一第一电脑装置及多个参考电脑装置。模型训练模块经配置以:基于第一电脑装置中各电子元件的第一温度变化参数、各电子元件的第二温度变化参数,以及各参考电脑装置中各电子元件的参考温度变化参数训练对应于第一电脑装置的一参考转速调整模型;以及基于参考转速调整模型更新第一电脑装置的一转速调整模型。
基于上述,本发明的服务器可在取得某电脑装置回报的各电子元件的第一温度变化参数、第二温度变化参数,以及基于其他电脑装置回报的参考温度变化参数所取得的第三温度变化参数之后,对应产生参考风扇转速调整模型,并据以更新至电脑装置中。藉此,可让电脑装置适应性地以较佳的风扇转速调整策略调整风扇转速,并减缓各元件的损耗。
附图说明
1、图1是依据本发明之一实施例绘示的智能风扇转速调整系统的示意图。
其中:
100:系统
11~1E:电脑装置
11a、1Ea:第一电子元件
11b、1Eb:第二电子元件
11c、1Ec:电子元件监控模块
11d、1Ed:风扇转速调整模块
20:服务器
20a:温度参数收集模块
20b:模型训练模块
CWf、DWf:第一温度变化参数
CWh、DWh:第二温度变化参数
CW1~CWD、DW1~DWD:参考温度变化参数
2、图2是依据本发明之一实施例绘示的智能风扇转速调整方法。
其中:
S210~S250:步骤
具体实施方式
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合说明书附图作详细说明如下。
请参照图1,其是依据本发明之一实施例绘示的智能风扇转速调整系统的示意图。如图1所示,系统100包括电脑装置11、…、1E及服务器20。在本发明的实施例中,服务器20可包括温度参数收集模块20a及模型训练模块20b。并且,电脑装置11~1E例如可具有相同的型号,且各电脑装置11~1E可包括相同的元件。以电脑装置11为例,其可包括第一电子元件11a、第二电子元件11b、电子元件监控模块11c及风扇转速调整模块11d。再以电脑装置1E为例,其可包括第一电子元件1Ea、第二电子元件1Eb、电子元件监控模块1Ec及风扇转速调整模块1Ed。
在不同的实施例中,各电脑装置11~1E中的第一电子元件及第二电子元件可以是处理器(例如中央处理器、图像处理器等)、储存装置(例如硬盘)或其他在运行时对于各电脑装置11~1E的系统温度具有显着影响的元件,但可不限于此。应了解的是,虽本发明中的各电脑装置11~1E具有相同的型号,但其中的第一电子元件及第二电子元件仍可有等级之分。举例而言,设定电脑装置11的第一电子元件11a及电脑装置1E的第一电子元件1Ea皆为中央处理器,但第一电子元件11a可以是IntelTM i5,而第一电子元件1Ea可以是较高阶的IntelTMi7(或较低阶的IntelTM i3),但本发明可不限于此。
为便于说明,以下将设定各电脑装置11~1E中的第一电子元件及第二电子元件分别为处理器及储存装置,但其仅用以举例,并非用以限定本发明可能的实施方式。此外,为便于说明本发明的概念,以下主要将以电脑装置11为例进行说明,而本领域相关技术人员应可相应推得电脑装置12~1E的运作机制。
在本发明的实施例中,电脑装置11的第一电子元件11a可具有第一温度变化参数(其与出厂设定相关)及第二温度变化参数(其与第一电子元件11a的使用历程相关)。
在一实施例中,第一电子元件11a的第一温度变化参数可对应于电脑装置11的预设系统温度变化与第一电子元件11a的预设使用率变化之间的预设比例。在本实施例中,第一电子元件11a的第一温度变化参数例如是在其出厂时即由相关开发人员经测试而得的使用率变化(例如处理器的负载率变化)与系统温度变化之间的比例关系,其可为一定值,并可表示表示为:CWf=△STC/△UC,其中△STC为电脑装置11的预设系统温度变化,△UC为第一电子元件11a的预设使用率变化。
在一实施例中,第一电子元件11a的第二温度变化参数关联于第一电子元件11a在多个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置11的系统温度变化之间的多个特定比例。举例而言,上述使用时间区间可包括第1个使用时间区间至第T个使用时间区间,且第一电子元件11a的第二温度变化参数可表示为其中CWt为第一电子元件11a在第t个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置11的系统温度变化之间的特定比例,cbt为对应于CWt的权重,且cb1至cbT为总和为1的递增数列。
举例而言,设定上述使用时间区间总共长达1年且T为5,此即代表共有5个使用时间区间(即,第1个使用时间区间至第5个使用时间区间),每个使用时间区间例如是0.2(即,1/5)年,且排序在后的使用时间区间越接近电脑装置11当下的系统时间,就具有越高的权重。在此情况下,cb3(即,上述递增数列的中位数)可相应地设置为0.2,而其余的cb1、cb2、cb4及cb5可分别以0.2-2α、0.2-α、0.2+α、0.2+2α来设定,其中α为一步阶尺寸,其可依需求而定为任意数值(例如0.01),但本发明可不限于此。
在将cb1至cbT设定为总和为1的递增数列的情况下,可让较近的使用时间区间具有较高的权重,藉以让CWh更佳地反映第一电子元件11a随着使用历程而出现的变化,但可不限于此。
在一实施例中,电脑装置11的电子元件监控模块11c可在取得第一电子元件11a的第一、第二温度变化参数之后,将其发送至服务器20,以由温度参数收集模块20a收集。此外,温度参数收集模块20a还可取得各电脑装置12~1E的第一电子元件的参考温度变化参数,并据以产生对应于第一电子元件11a的第三温度变化参数(其与其他电脑装置12~1E的第一电子元件的当下运作情形相关)。
具体而言,在一实施例中,设定电脑装置12~1E的数量为D。为便于说明,以下将电脑装置12~1E代称为第1个参考电脑装置至第D个参考电脑装置。在此情况下,第一电子元件11a的第三温度变化参数可表示为其中CWd为第d个参考电脑装置的第一电子元件的参考温度变化参数,cd为对应于CWd的权重,且c1至cD的总和为1。在本发明的实施例中,各参考电脑装置中第一电子元件的参考温度变化参数对应于各参考电脑装置的系统温度变化与各第一电子元件的使用率变化之间的一当下比例。例如,对于某参考电脑装置而言,其第一电子元件的参考温度变化例如是此参考电脑装置的系统温度变化与处理器的负载率变化之间的当下比例,但可不限于此。
在不同的实施例中,cd可依不同的原则来设定。举例而言,若第d个参考电脑装置的第一电子元件的已使用时间及/或等级越接近第一电子元件11a,则对应的cd可设定为越高。以下以表1为例进行说明。
表1
如表1所示,设定共有3个(即,D为3)参考电脑装置,其中各参考电脑装置的第一电子元件的等级分别为高于、相同于及低于第一电子元件11a。并且,各参考电脑装置的第一电子元件的已使用时间例如可分别相同于、相同于及长于第一电子元件11a。在此情况下,c1~c3可分别设定为0.3、0.5及0.2,但本发明可不限于此。
接着,服务器的模型训练模块20b即可依据第一电子元件11a的第一、第二及第三温度变化参数而产生对应于第一电子元件11a的第一权重(下称CW)。在一实施例中,第一权重可表示为:CW=af×CWf+ah×CWh+an×CWn,其中CWf及CWh分别为电脑装置11的第一电子元件11a的第一温度变化参数及第二温度变化参数,而af、ah及an为对应于CWf、CWh及CWn的多个特定权重。
相似地,电脑装置11的第二电子元件11b可具有第一温度变化参数(其与出厂设定相关)及第二温度变化参数(其与第二电子元件11b的使用历程相关)。
在一实施例中,第二电子元件11b的第一温度变化参数可对应于电脑装置11的预设系统温度变化与第二电子元件11b的预设使用率变化之间的预设比例。在本实施例中,第二电子元件11b的第一温度变化参数例如是在其出厂时即由相关开发人员经测试而得的使用率变化(例如储存装置的存取率变化)与系统温度变化之间的比例关系,其可为一定值,并可表示为:DWf=△STD/△UD,其中△STD为电脑装置11的预设系统温度变化,△UD为第二电子元件11b的预设使用率变化。
在一实施例中,第二电子元件11b的第二温度变化参数关联于第二电子元件11b在多个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置11的系统温度变化之间的多个特定比例。举例而言,上述使用时间区间可包括第1个使用时间区间至第T个使用时间区间,且第二电子元件11b的第二温度变化参数可表示为其中DWt为第二电子元件11b在第t个使用时间区间内的使用率变化与电脑装置11的系统温度变化之间的特定比例,bt为对应于DWt的权重,且b1至bT为总和为1的递增数列。b1至bT的相关细节可参照以上关于cb1至cbT的说明,于此不另赘述。
在将b1至bT设定为总和为1的递增数列的情况下,可让较近的使用时间区间具有较高的权重,藉以让DWh更佳地反映第二电子元件11b随着使用历程而出现的变化,但可不限于此。
在一实施例中,电脑装置11的电子元件监控模块11c可在取得第二电子元件11b的第一、第二温度变化参数之后,将其发送至服务器20,以由温度参数收集模块20a收集。此外,温度参数收集模块20a还可取得各电脑装置12~1E的第二电子元件的参考温度变化参数,并据以产生对应于第二电子元件11b的第三温度变化参数(其与其他电脑装置12~1E的第二电子元件的当下运作情形相关)。
具体而言,在一实施例中,设定电脑装置12~1E的数量为D。为便于说明,以下将电脑装置12~1E代称为第1个参考电脑装置至第D个参考电脑装置。在此情况下,第二电子元件11b的第三温度变化参数可表示为其中DWd为第d个参考电脑装置的第二电子元件的参考温度变化参数,cd为对应于DWd的权重,且c1至cD的总和为1。在本发明的实施例中,各参考电脑装置中第二电子元件的参考温度变化参数对应于各参考电脑装置的系统温度变化与各第二电子元件的使用率变化之间的一当下比例。例如,对于某参考电脑装置而言,其第二电子元件的参考温度变化例如是此参考电脑装置的系统温度变化与储存装置的存取率变化之间的当下比例,但可不限于此。
在不同的实施例中,cd可依不同的原则来设定。相关细节可参照先前实施例中的说明,于此不另赘述。
之后,服务器20的模型训练模块20b即可依据第二电子元件11b的第一、第二及第三温度变化参数而产生对应于第二电子元件11b的第二权重(下称DW)。在一实施例中,第二权重可表示为:DW=af×DWf+ah×DWh+an×DWn,其中DWf及DWh分别为电脑装置11的第二电子元件11b的第一温度变化参数及第二温度变化参数,而af、ah及an为对应于DWf、DWh及DWn的多个特定权重。
在一实施例中,模型训练模块20b可用以视情况训练一参考风扇转速调整模型(其例如是一强化学习模型),而其可用以更新电脑装置11上的风扇转速模型。藉此,风扇转速调整模块11d即可利用风扇转速模型决定电脑装置11的系统风扇的转速。
具体而言,在一实施例中,电子元件监控模块11c可向服务器20回报电脑装置11的系统温度。之后,模型训练模块20b可依据电脑装置11的系统温度是否上升来决定是否重新训练上述参考风扇转速调整模型。举例而言,在一实施例中,若电脑装置11的系统温度上升,则模型训练模块20b可藉由一惩罚(punishment)信号重新训练参考转速调整模型,以更新上述第一权重及第二权重,其中训练后的参考转速调整模型对应于一特定风扇转速,且此特定风扇转速高于电脑装置11的当下风扇转速。另一方面,若电脑装置11的系统温度未上升,则模型训练模块20b可藉由一奖励(reward)信号维持参考转速调整模型。
在一实施例中,模型训练模块20b还可根据上述惩罚信号而重新训练一特定权重模型(其例如是另一强化学习模型),以更新上述特定权重(即af、ah及an)。
接着,模型训练模块20b可基于(重新训练的)参考转速调整模型更新电脑装置11的转速调整模型。在一实施例中,模型训练模块20b可将更新后的第一权重及第二权重更新至电脑装置11的转速调整模型。相应地,风扇转速调整模块11d可基于(重新训练的)参考转速调整模型更新电脑装置11的转速调整模型。在一实施例中,模型训练模块20b可在电脑装置11连上外网时要求风扇转速调整模块11d进行上述更新,但可不限于此。
在一实施例中,模型训练模块20b还可根据上述奖励信号而维持所述特定权重模型,以维持上述特定权重(即af、ah及an),但可不限于此。
在电脑装置11的转速调整模型被更新之后,风扇转速调整模块11d可取得第一电子元件11a及第二电子元件11b各自的当下使用率(例如处理器的负载率及/或储存装置的存取率等)并输入至上述转速调整模型,以由上述转速调整模型据以决定电脑装置11的系统风扇的风扇转速。在一实施例中,此风扇转速例如是高于原本风扇转速的特定风扇转速,藉以增加电脑装置11的散热效果。
在一些实施例中,本发明亦提出一种可用于进一步决定电脑装置11下一次开机时系统风扇的风扇转速的机制。具体而言,模型训练模块20b可判断在一预设时间区间(例如,24小时)内是否出现上述惩罚信号。若否,即代表上述特定风扇转速已足以让电脑装置11的系统温度不再上升。因此,模型训练模块20b可发送对应于上述特定风扇转速的第一转速控制信号至电脑装置11,以控制电脑装置11在下一次开机时依据上述特定风扇转速设定电脑装置11的系统风扇。
另一方面,若在预设时间区间内出现上述惩罚信号,则模型训练模块20b可发送对应于一先前风扇转速的第二转速控制信号至电脑装置11,以控制电脑装置11在下一次开机时依据上述先前风扇转速设定电脑装置11的系统风扇,其中上述先前风扇转速为电脑装置11当次开机时的预设风扇转速。
请参照图2,其是依据本发明之一实施例绘示的智能风扇转速调整方法。本实施例的方法可由图1的电脑装置11执行,以下即结合图1的内容说明图2各步骤。
首先,在步骤S210中,电子元件监控模块11c可取得第一电子元件11a及第二电子元件11b各自的第一温度变化参数(即,CWf及DWf)。在步骤S220中,电子元件监控模块11c可取得第一电子元件11a及第二电子元件11b各自的第二温度变化参数(即,CWh及DWh)。在步骤S230中,电子元件监控模块11c可发送第一电子元件11a及第二电子元件11b各自的第一温度变化参数及第二温度变化参数至服务器20,并回报电脑装置11的系统温度。在步骤S240中,风扇转速调整模块11d可基于服务器20上的参考转速调整模型更新电脑装置11的转速调整模型。在步骤S250中,风扇转速调整模块11d可取得第一电子元件11a及第二电子元件11b各自的当下使用率并输入至转速调整模型,以由转速调整模型据以决定电脑装置11的系统风扇的风扇转速。步骤S210~S250的细节可参照先前实施例中的说明,于此不另赘述。
综上所述,本发明的服务器可在取得某电脑装置回报的各电子元件的第一温度变化参数(其与出厂设定相关)、第二温度变化参数(其与各电子元件的使用历程相关),以及基于其他电脑装置回报的参考温度变化参数所取得的第三温度变化参数(其与其他电脑装置的各电子元件的当下运作情形相关)之后,依据电脑装置的系统温度变化来训练服务器上的参考风扇转速调整模型。之后,服务器可将训练好的参考风扇转速调整模型更新至上述电脑装置中,以让电脑装置能够适应性地采用更适合的风扇转速调整策略,进而减缓电脑装置中各元件的损耗程度。
虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中相关技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当以权利要求书所界定者为准。
Claims (11)
1.一种智能风扇转速调整方法,适于包括多个电子元件的一电脑装置,包括:
取得各该电子元件对应的一第一温度变化参数,其中该第一温度变化参数对应于该电脑装置的预设系统温度变化与各该电子元件的预设使用率变化之间的一预设比例;
取得各该电子元件对应的一第二温度变化参数,其中该第二温度变化参数关联于各该电子元件在多个使用时间区间内的使用率变化与该电脑装置的系统温度变化之间的多个特定比例;
发送各该电子元件的该第一温度变化参数及该第二温度变化参数至一服务器,并回报该电脑装置的一系统温度;
基于该服务器上的一参考转速调整模型更新该电脑装置的一转速调整模型,其中该参考转速调整模型为该服务器基于各该电子元件的该第一温度变化参数、各该电子元件的该第二温度变化参数、多个第三温度变化参数及该系统温度训练而得,且该第三温度变化参数关联于多个参考电脑装置回报至该服务器的多个参考温度变化参数;
取得各该电子元件的一当下使用率并输入至该转速调整模型,以由该转速调整模型据以决定该电脑装置的一系统风扇的一风扇转速。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该电子元件包括一处理器,该处理器的该第一温度变化参数为一定值,且该处理器的该第一温度变化参数表示为:CWf=△STC/△UC,其中△STC为该电脑装置的该预设系统温度变化,△UC为该处理器的该预设使用率变化。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该电子元件包括一储存装置,该储存装置的该第一温度变化参数为一定值,且该储存装置的该第一温度变化参数表示为:DWf=△STD/△UD,其中△STD为该电脑装置的该预设系统温度变化,△UD为该储存装置的该预设使用率变化。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
反应于从该服务器接收对应于一特定风扇转速的一第一转速控制信号,在该电脑装置下一次开机时,依据该特定风扇转速设定该电脑装置的一系统风扇;
反应于从该服务器接收对应于一先前风扇转速的一第二转速控制信号,在该电脑装置下一次开机时,依据该先前风扇转速设定该电脑装置的该系统风扇,其中该先前风扇转速为该电脑装置当次开机时的一预设风扇转速。
7.一种电脑装置,包括:
多个电子元件;
一电子元件监控模块,其经配置以:
取得各该电子元件对应的一第一温度变化参数,其中该第一温度变化参数对应于该电脑装置的预设系统温度变化与各该电子元件的预设使用率变化之间的一预设比例;
取得各该电子元件对应的一第二温度变化参数,其中该第二温度变化参数关联于各该电子元件在多个使用时间区间内的使用率变化与该电脑装置的系统温度变化之间的多个特定比例;
发送各该电子元件的该第一温度变化参数及该第二温度变化参数至一服务器,并回报该电脑装置的一系统温度;
一风扇转速调整模块,其经配置以:
基于该服务器上的一参考转速调整模型更新该电脑装置的一转速调整模型,其中该参考转速调整模型为该服务器基于各该电子元件的该第一温度变化参数、各该电子元件的该第二温度变化参数、多个第三温度变化参数及该系统温度训练而得,且该第三温度变化参数关联于多个参考电脑装置回报至该服务器的多个参考温度变化参数;以及
取得各该电子元件的一当下使用率并输入至该转速调整模型,并根据该转速调整模型决定该电脑装置的一系统风扇的一风扇转速。
8.一种服务器,其管理多个电脑装置,各该电脑装置包括多个电子元件,且所述服务器包括:
一温度参数收集模块,其逐一从该电脑装置收集一系统温度、各该电子元件的一第一温度变化参数及一第二温度变化参数及一参考温度变化参数,其中该电脑装置包括一第一电脑装置及多个参考电脑装置,该第一温度变化参数对应于该电脑装置的预设系统温度变化与各该电子元件的预设使用率变化之间的一预设比例,该第二温度变化参数关联于各该电子元件在多个使用时间区间内的使用率变化与该电脑装置的系统温度变化之间的多个特定比例;
一模型训练模块,其经配置以:
基于该第一电脑装置中各该电子元件的该第一温度变化参数、各该电子元件的该第二温度变化参数,以及各该参考电脑装置中各该电子元件的该参考温度变化参数训练对应于该第一电脑装置的一参考转速调整模型;以及
基于该参考转速调整模型更新该第一电脑装置的一转速调整模型。
9.如权利要求8所述的服务器,其特征在于,各该电脑装置的该电子元件包括一第一电子元件及一第二电子元件,且该模型训练模块经配置以:
取得对应于该第一电脑装置的该第一电子元件的一第一权重;
取得对应于该第一电脑装置的该第二电子元件的一第二权重;
反应于判定该第一电脑装置的该系统温度上升,藉由一惩罚信号重新训练该参考转速调整模型,以更新该第一权重及该第二权重,其中训练后的该参考转速调整模型对应于一特定风扇转速,且该特定风扇转速高于该第一电脑装置的一当下风扇转速;
反应于判定该第一电脑装置的该系统温度未上升,藉由一奖励信号维持该参考转速调整模型。
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