CN112711605B - 故障分析方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本方案涉及一种故障分析方法。所述方法包括:获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息,提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据,查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据,根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。由于设备中可以存在有多个不同的备件,通过对设备中各个备件的备件数据来对设备进行设备故障分析,可以提高设备故障分析的分析精度。根据得到的故障分析结果可以预测出设备中可能存在故障的备件,可以提高设备的工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,特别是涉及一种故障分析方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着社会的发展,越来越多的机械设备可以辅助人类工作,减轻人们的工作负担。然而,大部分的机械设备由于使用不当或者维护不周等,在使用一段时间后,机械设备或多或少会发生故障,因此,对存在故障的机械设备进行分析,从而对故障进行定位显得尤其重要。目前,对机械设备的故障分析是以机械设备的维修单、工单、维修人员维护报告、故障报告等历史数据为基础,通过专家经验、厂商信息等实现故障分析。故障分析时,首先需要确定发生故障的机械设备,再根据该机械设备的历史检修信息、供应商出厂信息和专家经验确定检修方案,选择相应的维护措施,从而得到故障的分析结果。
然而,传统的故障分析方法存在分析精度较低的问题。
发明内容
基于此,为了解决上述技术问题,提供一种故障分析方法、装置、计算机设备和存储介质,可以提高故障分析的精度。
一种故障分析方法,所述方法包括:
获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;
提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;
根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
在其中一个实施例中,所述获取第一备件数据,包括:
获取数据编辑指令;
根据所述数据编辑指令展示备件数据编辑界面;
获取通过所述备件数据编辑界面采集的所述第一备件数据。
在其中一个实施例中,所述根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据,包括:
查找包含有所述备件标识信息的各个数据单,并查找与所述第一备件数据对应的第一备件;
建立各个所述数据单与所述第一备件的对应关系;
根据所述对应关系,将各个所述数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;
获取关系建立指令,根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系;
所述根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,包括:
查找所述第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及所述第二备件数据对应的第二历史备件数据;
根据所述映射关系获取所述第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及所述第二历史备件数据对应的第二故障模式;
根据所述第一故障模式以及所述第二故障模式,对所述设备进行故障分析。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
当各个所述历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;
所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:
根据所述关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;
所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:
根据所述关系建立指令,分别建立各个所述填补后的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系。
在其中一个实施例中,所述根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果,包括:
将所述第一备件数据以及所述第二备件数据作为分布算法的输入,对所述设备进行故障分析,得到所述设备中各个备件的故障分布。
一种故障分析装置,所述装置包括:
第一备件数据获取模块,用于获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;
目标备件数据获取模块,用于提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
第二备件数据获取模块,用于查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;
故障分析模块,用于根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;
提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;
根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;
提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;
根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
上述故障分析方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息,提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据,查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据,根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。由于设备中可以存在有多个不同的备件,通过对设备中各个备件的备件数据来对设备进行设备故障分析,可以提高设备故障分析的分析精度。根据得到的故障分析结果可以预测出设备中可能存在故障的备件,可以提高设备的工作效率。
附图说明
图1为一个实施例中故障分析方法的应用环境图;
图2为一个实施例中故障分析方法的流程示意图;
图3为一个实施例中得到目标数据的流程示意图;
图4为一个实施例中故障分析装置的结构框图;
图5为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述不同的数据,但这些数据不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个数据与另一个数据区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一备件数据称为第二备件数据,且类似地,可将第二备件数据称为第一备件数据。第一备件数据和第二备件数据两者都是备件数据,但其不是同一备件数据。
本申请实施例提供的故障分析方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。如图1所示,该应用环境包括计算机设备110。计算机设备110可以获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息。计算机设备110可以提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据。计算机设备110可以查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据。计算机设备110可以根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。其中,计算机设备110可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、机器人、平板电脑和便携式可穿戴设备等。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种故障分析方法,包括以下步骤:
步骤202,获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息。
备件可以用于表示替换原有部件的模块、组件或者原件。机械设备中可以包含有很多个组件,每一个组件都可以有多个备件,当机械设备中的组件出现故障时,可以使用备件替换掉发生故障的组件。
备件数据可以用于表示与备件相关的数据,例如备件编码、备件标识信息、备件入库日期、备件的供应商信息、备件金额、备件工单、备件通知单等数据。其中,备件标识信息可以是对备件的描述,可以用于区分不同的备件。计算机设备可以获取包含有备件标识信息的第一备件数据。
步骤204,提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据。
计算机设备在获取到第一备件数据后,可以提取出第一备件数据中的备件标识信息。由于备件标识信息可以用于区分不同的备件,计算机设备可以根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理。具体的,计算机设备可以根据备件标识信息对第一备件数据进行筛选,确定出第一备件的关键信息作为目标备件数据。其中,关键信息可以用于表示第一备件的故障信息,例如关键信息可以是第一备件所对应的组件的维修起始时间、维修结束时间、故障类型等信息。
步骤206,查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据。
目标备件数据对应的设备可以用于表示产生目标备件数据的备件所在的设备,设备中可以有多个备件,计算机设备可以查找与获取到的目标备件数据对应的设备,进一步确定设备中的各个备件,从而获取到与设备对应的第二备件数据。其中,第二备件数据可以用于表示设备中除第一备件数据外,其他备件的备件数据。例如,设备1中包含有备件A、备件B和备件C,其中,备件A对应的备件数据是第一备件数据,计算机设备可以获取到设备1中备件B的备件数据以及备件C的备件数据作为第二备件数据。
步骤208,根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
计算机设备获取到第一备件数据以及第二备件数据后,即获取到了设备中所有备件的备件数据。计算机设备可以根据第备件数据以及第二备件数据进行设备的故障分析,由于计算机设备获取到了设备所有备件的备件数据,因此在进行设备的故障分析时,可以根据所有备件的备件数据进行分析,可以提高数据分析的精度。其中,故障分析结果可以用于表示设备中各个备件的故障分布情况。
在本实施例中,计算机设备通过获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息,提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据,查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据,根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。由于设备中可以存在有多个不同的备件,通过对设备中各个备件的备件数据来对设备进行设备故障分析,可以提高设备故障分析的分析精度。根据得到的故障分析结果可以预测出设备中可能存在故障的备件,可以提高设备的工作效率。
在一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括获取第一备件数据的过程,具体过程包括:获取数据编辑指令;根据数据编辑指令展示备件数据编辑界面;获取通过备件数据编辑界面采集的第一备件数据。
数据编辑指令可以用于指示计算机设备显示编辑界面,数据编辑指令可以是用户触发计算机设备显示界面中的某个控件产生的,还可以是用户按压计算机设备中的某个按钮所产生的,在此不作限定。备件数据编辑界面中可以包含有多个栏位,用于通过数据对备件进行描述。例如,备件数据编辑界面中可以包含有备件编码栏、备件金额栏、备件标识信息栏、备件工单号栏、备件位号栏、备件维修起始时间栏等。
计算机设备可以获取数据编辑指令,并根据数据编辑指令展示出备件数据编辑的界面,用于用户通过编辑界面输入备件对应的数据。计算机设备可以通过备件数据编辑界面获取到第一备件数据。
在本实施例中,计算机设备通过获取数据编辑指令,根据数据编辑指令展示备件数据编辑界面,获取通过备件数据编辑界面采集的第一备件数据。计算机设备展示的备件数据编辑界面可以是预先设置好的,其中,备件数据编辑界面可以是一个固定的表格,用户通过固定的表格对第一备件数据进行编辑,可以提高第一备件数据的全面性和精确度。
如图3所示,在一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括得到目标数据的过程,具体步骤包括:
步骤302,查找包含有备件标识信息的各个数据单,并查找与第一备件数据对应的第一备件。
数据单中可以记录有备件的各种数据,其中,数据单可以存储在计算机设备中,数据单可以包括工单、通知单、出库单等。数据单中的备件标识信息可以用于区分不同备件的数据单。计算机设备可以查找包含有备件标识信息的各个数据单,例如,计算机设备中存储的数据单包含有数据单1、数据单2、数据单3以及数据单4,当备件标识信息为“0603片状电阻”时,计算机设备可以在各个数据单中查找包含有“0603片状电阻”的数据单为数据单1、数据单3和数据单4。
每一个备件数据都对应有一个备件,其中,由于每个备件的编号、维修起始时间等数据不同,因此相同的备件所对应的备件数据也是不同的。计算机设备可以根据第一备件数据查找到与其对应的第一备件。
步骤304,建立各个数据单与第一备件的对应关系。
计算机设备查找到的数据单均是包含有备件标识信息的数据单,而备件标识信息用于区分不同的备件,因此,计算机设备查找到的各个数据单均与第一备件相关联。计算机设备可以建立各个数据单与第一备件之间的对应关系。具体的,各个数据单与第一备件之间的对应关系是多对一的对应关系,即多个数据单对应一个备件。
步骤306,根据对应关系,将各个数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
由于计算机设备查找到的各个数据单均与第一备件相关联,计算机设备建立好各个数据单与第一备件之间的对应关系后,可以根据对应关系将数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
在本实施例中,计算机设备通过查找包含有备件标识信息的各个数据单,并查找与第一备件数据对应的第一备件,建立各个数据单与第一备件的对应关系,根据对应关系,将各个数据单中包含的数据确定为目标备件数据。计算机设备通过建立多个数据单与第一备件之间的对应关系,当某个数据单中的数据存在缺失时,计算机设备可以根据建立好的对应关系对缺失的数据进行填补,从而可以提高故障分析的精度。
在一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括对设备进行故障分析的过程,具体过程包括:获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据关系建立指令分别建立各个历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系;查找第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据映射关系获取第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据第一故障模式以及第二故障模式,对设备进行故障分析。
其中,历史备件数据可以用于表示计算机设备中存储的、已经使用过的备件所对应的数据。例如,历史备件数据可以是使用过的备件所对应的备件编码、备件标识信息、备件入库日期、备件的供应商信息、备件金额、备件工单、备件通知单等数据。历史备件数据可以存储在计算机设备中。
故障模式可以用于表示备件故障的表现形式,一般是对备件所发生的、能被观察或测量到的故障现象的规范描述。例如,故障模式可以是破损、异响、爆裂等模式。故障模式可以存储在数据库中,计算机设备可以从数据库中获取到各种故障模式。
关系建立指令用于指示计算机设备建立历史备件数据和故障模式之间的对应关系。具体的,一条历史备件数据可以对应有一种故障模式。关系建立指令可以是用户触发计算机设备显示界面中的某个控件产生的,还可以是用户按压计算机设备中的某个按钮所产生的,在此不作限定。
计算机设备在获取到各个历史备件数据以及各个故障模式后,可以根据关系建立指令,分别将各个历史备件数据与各个故障模式建立映射关系。每个历史备件数据均是唯一的,而故障模式的模式种类的有限的,因此,不同的历史备件数据可以与同一种故障模式建立映射关系。例如,计算机设备获取到的历史备件数据有历史备件数据A、历史备件数据B和历史备件数据C,故障模式有异响和破损两种,计算机设备可以根据关系建立指令,建立历史备件数据A与异响这一故障模式的映射关系;计算机设备可以根据关系建立指令,建立历史备件数据B与破损这一故障模式的映射关系;计算机设备可以根据关系建立指令,建立历史备件数据C与异响这一故障模式的映射关系。
计算机设备可以在存储的各个历史备件数据中查找与第一备件数据对应的第一历史备件数据,计算机设备还可以在存储的各个历史备件数据中查找与第二备件数据对应的第二历史备件数据。计算机设备可以根据建立好的历史备件数据与故障模式之间的映射关系,分别获取到与第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及与第二历史备件数据对应的第二故障模式。由于第二备件数据中包含了多个备件的数据,计算机设备获取到的与第二备件数据对应的第二历史备件数据为多个,计算机设备获取到的第二故障模式也相应的有多个。计算机设备可以根据第一故障模式和第二故障模式对设备进行故障分析。
在本实施例中,计算机设备通过获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据关系建立指令分别建立各个历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系;查找第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据映射关系获取第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据第一故障模式以及第二故障模式,对设备进行故障分析。由于第二备件数据中包含了多个备件的数据,计算机设备获取到的与第二备件数据对应的第二历史备件数据为多个,计算机设备获取到的第二故障模式也相应的有多个,因此计算机设备获取到的第一故障模式和第二故障模式为设备中所有备件的故障模式,计算机设备根据设备中所有备件的故障模式对设备进行故障分析,提高了故障分析的精确性。
在一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括建立映射关系的过程,具体过程包括:当各个历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
计算机设备可以对存储的各个历史备件数据进行检测,并得到检测结果。其中,检测结果可以分为存在数据缺失和未存在数据缺失。当计算机设备得到的检测结果为存在数据缺失时,计算机设备可以对存在数据缺失的历史备件数据进行标记,从而得到标记的历史备件数据;当计算机设备得到的检测结果为不存在数据缺失时,计算机设备可以不对历史备件数据进行处理。计算机设备可以根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在本实施例中,当各个历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。计算机设备通过在历史备件数据中查找出数据完整的历史备件数据,进而建立数据完整的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,使得进行故障分析的数据均为完整的备件数据,避免了由于数据缺失导致的故障误判的情形。
在另一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括建立映射关系的过程,具体过程包括:根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
当计算机设备检测到历史备件数据存在数据缺失时,计算机设备可以将存在数据缺失的历史备件数据进行标记。计算机设备可以根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补。具体的,计算机设备可以以建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系为数据支撑,通过迭代匹配算法或者其他机器学习算法对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据。计算机设备可以根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在本实施例中,计算机设备根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。通过对缺失数据的历史备件数据进行填补,使得进行故障分析的数据均为完整的备件数据,避免了由于数据缺失导致的故障误判的情形。
在一个实施例中,提供的一种故障分析方法还可以包括得到故障分析结果的过程,具体过程包括:将第一备件数据以及第二备件数据作为分布算法的输入,对设备进行故障分析,得到设备中各个备件的故障分布。
其中,分布算法可以是威布尔分布算法,还可以是其他分布算法,在此不作限定。计算机设备可以将第一备件数据和第二备件数据作为分布算法的输入,通过分布算法对设备进行故障分析,从而得到设备中各个备件的故障分布情况。计算机设备还可以通过对设备进行故障分析,得到发生故障的备件的种类以及数量。
在一个实施例中,计算机设备可以根据故障分析结果计算出各个备件的平均故障间隔时间MTBF(Mean Time Between Failure)。其中,平均故障间隔时间可以用于表示备件相邻两次故障之间的平均工作时间。计算机设备可以根据MTBF、故障模式与历史备件数据之间的映射关系,查找到对应的维修策略。其中,维修策略可以是预先设置好的,维修策略可以存储在计算机设备中,不同的MTBF、故障模式与历史备件数据之间的映射关系,可以对应有不同的维修策略。
应该理解的是,虽然上述各个流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,上述各个流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图4所示,提供了一种故障分析装置,包括:第一备件数据获取模块410、目标备件数据获取模块420、第二备件数据获取模块430和故障分析模块440,其中:
第一备件数据获取模块410,用于获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息。
目标备件数据获取模块420,用于提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据。
第二备件数据获取模块430,用于查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据。
故障分析模块440,用于根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
在一个实施例中,第一备件数据获取模块410还用于获取数据编辑指令;根据数据编辑指令展示备件数据编辑界面;获取通过备件数据编辑界面采集的第一备件数据。
在一个实施例中,目标备件数据获取模块420还用于查找包含有备件标识信息的各个数据单,并查找与第一备件数据对应的第一备件;建立各个数据单与第一备件的对应关系;根据对应关系,将各个数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
在一个实施例中,提供的一种故障分析装置还可以包括故障模式获取模块和映射关系建立模块,其中:
故障模式获取模块,用于获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式。
映射关系建立模块,用于获取关系建立指令,根据关系建立指令分别建立各个历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
故障分析模块440还用于查找第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据映射关系获取第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据第一故障模式以及第二故障模式,对设备进行故障分析。
在一个实施例中,提供的一种故障分析装置还可以包括数据标记模块,用于当各个历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据。映射关系建立模块还用于根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,提供的一种故障分析装置还可以包括数据填补模块,用于根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据。映射关系建立模块还用于根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,故障分析模块440还用于将第一备件数据以及第二备件数据作为分布算法的输入,对设备进行故障分析,得到设备中各个备件的故障分布。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图5所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种故障分析方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图5中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息;
提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据;
根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:获取数据编辑指令;根据数据编辑指令展示备件数据编辑界面;获取通过备件数据编辑界面采集的第一备件数据。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:查找包含有备件标识信息的各个数据单,并查找与第一备件数据对应的第一备件;建立各个数据单与第一备件的对应关系;根据对应关系,将各个数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据关系建立指令分别建立各个历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系;查找第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据映射关系获取第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据第一故障模式以及第二故障模式,对设备进行故障分析。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当各个历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:将第一备件数据以及第二备件数据作为分布算法的输入,对设备进行故障分析,得到设备中各个备件的故障分布。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取第一备件数据,第一备件数据中包含有备件标识信息;
提取第一备件数据中的备件标识信息,并根据备件标识信息对第一备件数据进行数据处理,得到目标备件数据;
查找与目标备件数据对应的设备,并获取与设备对应的第二备件数据;
根据第一备件数据以及第二备件数据,对设备进行故障分析,并得到故障分析结果。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:获取数据编辑指令;根据数据编辑指令展示备件数据编辑界面;获取通过备件数据编辑界面采集的第一备件数据。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:查找包含有备件标识信息的各个数据单,并查找与第一备件数据对应的第一备件;建立各个数据单与第一备件的对应关系;根据对应关系,将各个数据单中包含的数据确定为目标备件数据。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据关系建立指令分别建立各个历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系;查找第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据映射关系获取第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据第一故障模式以及第二故障模式,对设备进行故障分析。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当各个历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;根据关系建立指令,分别建立各个填补后的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:将第一备件数据以及第二备件数据作为分布算法的输入,对设备进行故障分析,得到设备中各个备件的故障分布。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (7)
1.一种故障分析方法,其特征在于,所述方法包括:
获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;备件用于表示替换原有部件的模块、组件或者原件;
提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行筛选,确定出第一备件的关键信息作为目标备件数据;所述关键信息用于表示第一备件的故障信息;
查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果;
所述根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果,包括:将所述第一备件数据以及所述第二备件数据作为威布尔分布算法的输入,对所述设备进行故障分析,得到所述设备中各个备件的故障分布;
获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系;所述根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,包括:查找所述第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及所述第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据所述映射关系获取所述第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及所述第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据所述第一故障模式以及所述第二故障模式,对所述设备进行故障分析;由于第二备件数据中包含了多个备件的数据,计算机设备获取到的与第二备件数据对应的第二历史备件数据为多个,计算机设备获取到的第二故障模式也相应的有多个,因此计算机设备获取到的第一故障模式和第二故障模式为设备中所有备件的故障模式,计算机设备根据设备中所有备件的故障模式对设备进行故障分析;
当各个所述历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:根据所述关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系;
根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:根据所述关系建立指令,分别建立各个所述填补后的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一备件数据,包括:获取数据编辑指令;根据所述数据编辑指令展示备件数据编辑界面;获取通过所述备件数据编辑界面采集的所述第一备件数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行筛选,确定出第一备件的关键信息作为目标备件数据,包括:查找包含有所述备件标识信息的各个数据单,并查找与所述第一备件数据对应的第一备件;建立各个所述数据单与所述第一备件的对应关系;根据所述对应关系,将各个所述数据单中包含的数据确定为目标备件数据;计算机设备通过建立多个数据单与第一备件之间的对应关系,当某个数据单中的数据存在缺失时,计算机设备根据建立好的对应关系对缺失的数据进行填补。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,计算机设备对存储的各个历史备件数据进行检测,并得到检测结果,其中,检测结果分为存在数据缺失和未存在数据缺失,当计算机设备得到的检测结果为存在数据缺失时,计算机设备对存在数据缺失的历史备件数据进行标记,从而得到标记的历史备件数据;当计算机设备得到的检测结果为不存在数据缺失时,计算机设备不对历史备件数据进行处理;计算机设备根据关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个故障模式之间的映射关系。
5.一种故障分析装置,其特征在于,所述装置包括:
第一备件数据获取模块,用于获取第一备件数据,所述第一备件数据中包含有备件标识信息;备件用于表示替换原有部件的模块、组件或者原件;
目标备件数据获取模块,用于提取所述第一备件数据中的所述备件标识信息,并根据所述备件标识信息对所述第一备件数据进行筛选,确定出第一备件的关键信息作为目标备件数据;所述关键信息用于表示第一备件的故障信息;
第二备件数据获取模块,用于查找与所述目标备件数据对应的设备,并获取与所述设备对应的第二备件数据;
故障分析模块,用于根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,并得到故障分析结果;
所述故障分析模块还用于:将所述第一备件数据以及所述第二备件数据作为威布尔分布算法的输入,对所述设备进行故障分析,得到所述设备中各个备件的故障分布;
获取各个历史备件数据,并从数据库中获取各个故障模式;获取关系建立指令,根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系;所述根据所述第一备件数据以及所述第二备件数据,对所述设备进行故障分析,包括:查找所述第一备件数据对应的第一历史备件数据,以及所述第二备件数据对应的第二历史备件数据;根据所述映射关系获取所述第一历史备件数据对应的第一故障模式,以及所述第二历史备件数据对应的第二故障模式;根据所述第一故障模式以及所述第二故障模式,对所述设备进行故障分析;由于第二备件数据中包含了多个备件的数据,计算机设备获取到的与第二备件数据对应的第二历史备件数据为多个,计算机设备获取到的第二故障模式也相应的有多个,因此计算机设备获取到的第一故障模式和第二故障模式为设备中所有备件的故障模式,计算机设备根据设备中所有备件的故障模式对设备进行故障分析;
当各个所述历史备件数据中,存在有数据缺失的历史备件数据时,标记数据缺失的历史备件数据;所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:根据所述关系建立指令,分别建立各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系;
根据建立好的各个未被标记的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,对被标记的历史备件数据进行填补,得到填补后的历史备件数据;所述根据所述关系建立指令分别建立各个所述历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系,包括:根据所述关系建立指令,分别建立各个所述填补后的历史备件数据与各个所述故障模式之间的映射关系。
6.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4中任一项所述方法的步骤。
7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的方法的步骤。
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