具体实施方式
环境适应性是指产品/设备在服役过程中的综合环境因素作用下能够进行完整功能实现的能力,环境的适应性评价被广泛应用于航空、军事、工业、农业、医疗等多个领域。但现有技术中的环境适应性评价更多的依赖于实验环境的评价分析,导致对于设备的实际环境适应性评价不够智能准确,不能准确对于在某一主环境特征下的附加环境影响的准确智能分析和评估的技术问题。
针对上述技术问题,本申请提供的技术方案总体思路如下:
本申请提供了一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法,通过所述环境监测设备获得第一环境信息采集结果,对所述第一环境信息进行环境中主影响设备信号参数分析,根据分析结果获得第一影响排序结果,通过所述第一影响排序结果匹配主影响下对应的实验测试数据,对所述装备模拟仪进行当前环境下的设备模拟测试,根据模拟测试结果获得第一信号采集结果,将所述第一信号采集结果和所述第一实验数据集合进行信号偏差值分析,根据信号的偏差值分析结果获得偏差影响分析结果,根据所述第一信号采集结果进行信号偏差影响评价,根据评价结果获得影响评价结果,通过实际的影响评价结果和造成实验环境数据偏差的环境关联因子获得所述第一环境适应性分析结果。
在介绍了本申请基本原理后,下面将结合说明书附图来具体介绍本申请的各种非限制性的实施方式。
实施例一
如图1所示,本申请提供了一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法,所述方法应用于装备模拟仪的测试分析系统,所述测试分析系统与装备模拟仪、环境监测设备通信连接,所述方法包括:
步骤S100:通过所述环境监测设备进行环境信息采集,获得第一环境信息采集结果;
步骤S200:根据所述第一环境信息采集结果进行所述装备模拟仪的影响环境主成分分析,获得第一影响排序结果;
具体而言,所述测试分析系统为进行装备模拟仪环境适应性监测和分析的系统,它可以根据采集的环境数据、设备数据进行分析和处理,进而输出测试结果。所述装备模拟仪为进行某一信号模拟的设备,可以是点火脉冲信号模拟的装备,也可以是进行发控设备进行信号模拟的装备,且所述装备模拟仪为当前进行分析测试的设备,所述环境监测设备为可以进行环境参数采集的设备,采集的环境信号包括但不限于温度、湿度、震动、电磁信号等。所述测试分析系统与所述环境监测设备和所述装备模拟仪数字连接,可以进行相互的信息传输。
进一步来说,在将所述装备模拟仪放置在工作环境中后,需要通过所述环境监测设备进行当前所述装备模拟仪的实时环境数据采集,根据采集的环境信号获得所述第一环境信息采集结果。一般而言,所述装备模拟仪的工作环境较为恶劣,因此,在进行环境信息采集后,一般会存在当前环境下对于所述装备模拟仪的主要环境影响参数,对于主要环境影响参数进行筛选的过程即为环境主成分分析的过程。举例而言,当所述装备模拟仪的工作环境为沙漠环境,则根据所述装备模拟仪的影响环境主成分分析结果进行排序,排序结果为温度、沙尘、震动、电磁信号、湿度。通过进行所述第一环境信息采集结果的影响主成分分析,进而为后续进行准确的信号异常影响评价提供了数据支持。
步骤S300:根据所述第一影响排序结果匹配实验测试数据集合;
步骤S400:通过所述装备模拟仪进行模拟测试,获得第一信号采集结果;
具体而言,所述实验测试数据为进行一个或几个高影响因素下的环境实验测试结果。预先设定一个环境影响评价阈值,通过控制变量方法,对于不同环境因素单体对于所述装备模拟仪的影响进行分析,根据单体影响分析结果,获得当前环境下的第一影响排序结果,且所述第一影响排序结果包括各个环境因素的影响占比因素,所述影响占比因素为基于单体影响分析评价获得的。获得所述第一影响排序结果中最大影响值的环境参数,将其作为第一影响因素,即如上述举例的温度因素,判断所述温度因素的评价影响占比是否满足所述环境影响评价阈值,当满足时,则将所述温度因素作为第一主影响因素,且根据所述温度因素,即当前的温度参数,匹配对应温度下的实验参数,根据历史获得的实验数据获得所述实验测试数据集合。
进一步的,控制所述装备模拟仪进行当前环境下的拟合测试,对拟合测试过程中的装备模拟仪的模拟信号进行实时采集,根据实时采集结果获得所述第一信号采集结果。通过进行所述实验测试数据集合的匹配,为更好的进行环境参数关联影响分析提供了数据支持,进而可以准确的进行装备模拟仪的信号增强和处理提供了支持。
步骤S500:根据所述第一信号采集结果和所述实验测试数据集合进行信号影响偏差分析,获得偏差影响分析结果,其中,所述偏差影响分析结果包括关联环境因子;
步骤S600:对所述第一信号采集结果进行信号偏差影响评价,获得影响评价结果;
步骤S700:根据所述偏差影响分析结果和所述影响评价结果获得第一环境适应性分析结果。
具体而言,所述第一信号采集结果和所述实验测试数据集合中包括相同的主成分环境影响变量,对所述实验测试数据集合进行历史测试数据的均值求取,将均值计算结果作为当前测试环境下的标识数据,根据所述第一信号采集结果和所述标识数据进行偏差分析,根据偏差程度获得所述偏差影响分析结果,且所述偏差影响分析结果中包括关联环境因子,所述关联环境因子是指当前环境信息下,除却所述主成分环境影响变量外的其他环境因素。
进一步的,对所述第一信号采集结果进行当前信号与标准输出信号的偏差评价,基于评价结果获得所述影响评价结果。将所述影响评价结果和所述偏差影响分析结果作为所述第一环境适应性分析结果。通过进行信号的整体评价和关联环境因子的构建,进而使得获得的所述第一环境适应性分析结果的适配数据展现更加的全面和准确,通过进行实际测试过程的信号监测分析,结合测试环境控制变量下的测试结果,进行环境影响结果和影响原因的准确分析定位,进而实现对于环境适应性准确评价的技术效果。
进一步而言,如图2所示,本申请步骤S700还包括:
步骤S710:获得连续性评价指令,根据所述连续性评价指令进行所述装备模拟仪的连续模拟测试,获得第二信号采集结果,其中,所述第二信号采集结果为信号采集集合;
步骤S720:对所述第二信号采集结果进行信号连续变化分析,获得信号异常节点;
步骤S730:获得所述装备模拟仪的温度监测参数,其中,所述温度监测参数包括时间标识结果;
步骤S740:根据所述信号异常节点和所述时间标识结果获得温度变化参数,根据所述信号异常节点和所述温度变化参数获得温度关联分析结果;
步骤S750:根据所述温度关联分析结果和所述信号异常节点获得所述第一环境适应性分析结果。
具体而言,所述连续性评价指令为进行所述装备模拟仪的连续测试评价的指令。为了使得所述装备模拟仪受到环境影响的评价更加的客观和准确,需要进行所述装备模拟仪在当前环境下的连续评价和分析。通过所述连续性评价指令进行所述装备模拟仪的连续模拟测试,对连续模拟测试结果过程中的装备模拟仪进行带有时间标识的信号采集,根据采集结果获得所述第二信号采集结果。
进一步的,对所述第二信号采集结果进行基于时间线变化的信号连续变化分析,获得信号连续变化分析的信号异常节点,其中,所述信号异常节点为异常变化的信号节点集合。对所述装备模拟仪进行连续信号采集的过程中,还对所述装备模拟仪进行实时的自身工作元件的温度监测,根据温度监测结果获得温度监测参数,同样,所述温度监测参数同样具有时间标识结果。判断所述信号异常节点与温度变化是否存在关联关系,当存在关联关系时,则对温度变化引起的信号异常节点进行标识,根据所述温度关联分析结果和所述信号异常节点获得所述第一环境适应性分析结果。
更进一步而言,所述温度关联分析结果为分析信号异常是否与所述装备模拟仪自身温度变化影响相关,当温度出现异常升高后,在一定预定区间内,信号出现同趋势异常变化,则认为当前节点的信号异常与温度异常相关。根据温度关联分析结果和所述信号异常节点获得所述第一环境适应性分析结果,使得获得的所述第一环境适应性分析结果的评价更加的准确,进而为实现准确的环境适应性分析,提供准确的补偿信号提供了支持。
进一步而言,如图3所示,本申请步骤S750还包括:
步骤S751:通过所述环境监测设备进行连续模拟测试过程中的环境信息采集,获得第二环境采集结果;
步骤S752:根据所述第二环境采集结果进行环境稳定性变化评价,获得环境变化影响时间区间;
步骤S753:根据所述环境变化影响时间区间和所述信号异常节点关联分析,获得环境影响关联结果;
步骤S754:根据所述环境影响关联结果和所述温度关联分析结果获得所述第一环境适应性分析结果。
具体而言,为了进行准确的装备对于环境的适应性评价,对进行连续模拟测试过程的环境信息进行连续采集,获得第二环境采集结果,其中,所述第二环境采集结果为带有时间标识的环境持续变化的采集结果。对所述第二环境采集结果进行环境稳定性分析,所述环境稳定性分析的过程为进行环境随时间变化的稳定性评价的过程。举例而言,当进行沙漠环境测试的过程中,昼夜温差大,温度随时间变化较大,沙尘、震动变化幅度也比较大,则环境稳定性较差。以温度等级为例,构建温度变化等级,如将2℃作为变化等级的约束区间,设定多个变化层级约束温度:30℃、32℃、34℃、36℃,根据各个时间下环境温度所在的温度区间范围,进而进行时间对于设备的影响节点划分,来获得温度变化影响时间区间。同样,根据温度、沙尘、震动变化的时间节点,确定环境因素变化的影响时间区间。
所述环境因素变化影响时间区间是指在环境因素发生一个等级的变化后,所述装备模拟仪受到环境影响,产生信号波动的关联区间。根据所述环境变化影响时间区间和所述信号异常节点关联分析,获得环境影响关联结果,所述第一环境影响分析结果表征了当前信号异常节点下与环境因素改变造成的信号异常的关联情况。根据所述环境影响关联结果和所述温度关联分析结果获得所述第一环境适应性分析结果。通过进行连续的环境因素的监测和异常节点的关联分析,进而使得获得的第一环境适应性分析结果评价更加的准确和全面,进而为进行准确的信号参数补偿提供了数据支持。
进一步的,如图4所示,本申请步骤S754还包括:
步骤S7541:根据所述环境影响关联结果获得环境影响关联点集合;
步骤S7542:获得所述环境影响关联点集合的所述装备模拟仪的运行参数信息;
步骤S7543:根据所述运行参数信息进行环境变化影响温升变化的关联关系构建,获得温升影响标识结果;
步骤S7544:根据所述温升影响标识结果获得所述第一环境适应性分析结果。
具体而言,为了进行装备温升与环境影响的准确分析和关联关系构建,依据所述环境影响关联结果获得环境影响关联点集合,其中,所述环境影响关联点集合为环境参数产生超过预期阈值的波动时间节点。对所述环境影响关联点集合进行所述装备模拟仪的运行参数采集,根据所述运行参数信息进行环境变化对于装备模拟仪的温度温升影响的关联关系构建,获得所述温升影响标识结果。
进一步而言,对于信号异常信息分为两部分影响结果,第一部分为装备本身持续运行的温升,导致的信号异常波动;第二部分为环境参数变化,导致装备的适应性信号调整,进而引起温升和信号异常的波动。当出现环境变化时,对于当前时间节点进行所述装备模拟仪的运行参数进行采集,判断是否存在运行参数的变化信息,当存在时,且后续关联温度出现温度升高变化,则此时与当前时间节点匹配的信号异常为进行环境影响导致温升标识,获得所述温升影响标识结果,基于所述温升影响标识结果获得所述第一环境适应性分析结果。通过进行准确的环境对于温升的影响关系的构建,进而使得获得的环境适应性分析结果评价更加准确,进而为准确进行参数调控提供了数据支持。
进一步的,所述根据所述第一影响排序结果匹配实验测试数据集合,本申请步骤S300还包括:
步骤S310:获得预期环境波动预设比例;
步骤S320:根据所述第一影响排序结果获得第一环境参数,其中,所述第一环境参数为所述第一影响排序结果中影响最大参数;
步骤S330:对所述第一环境参数进行当前环境下的影响占比预估,获得第一预估结果;
步骤S340:当所述第一预估结果满足所述预期环境波动预设比例时,则根据所述第一环境参数匹配所述实验测试数据集合。
具体而言,所述第一预期环境波动约束比例为进行环境波动影响的预设比例,即当前环境下,按照单体环境参数对于信号波动影响的占比进行主分析环境确定的预设阈值,依据单体环境参数对于信号的波动影响,获得占比分布结果,将所述占比分布结果中占比的大小排序,获得所述第一影响排序结果。
获得所述第一影响排序结果中影响分布占比最大参数,将其作为第一环境参数,根据所述占比分布结果获得所述第一环境参数对于当前第一影响排序结果的占比分布,即所述第一预估结果。判断所述第一预估结果是否满足所述预期环境波动预设比例,当所述第一预估结果可以满足所述预期环境波动预设比例时,则将所述第一环境参数作为当前环境下的主分析参数,基于所述第一环境参数匹配所述实验测试数据集合。通过进行环境参数的占比影响分析,进而确定主影响参数,为后续进行其他影响参数的关联影响的准确分析提供了支持。
进一步的,本申请步骤S400还包括:
步骤S410:根据所述第一影响排序结果和所述第一环境参数获得第二影响排序结果;
步骤S420:通过所述第一环境参数获得第一实验环境,基于所述第一实验环境对所述第二影响排序结果进行顺序测试,获得第一测试关联影响分析结果;
步骤S430:根据所述第一测试关联影响分析结果获得所述关联环境因子。
具体而言,为了准确进行其他影响参数的准确关联分析,因此选择控制环境影响变量,对其他次要影响环境进行逐个关联影响分析。所述第二影响排序结果为所述第一影响排序结果中除去所述第一环境参数后的其他影响排序结果。所述第一实验环境为所述第一环境参数与当前环境一致的实验环境,保持所述第一环境参数与当前一致,对其他影响环境,依据所述第二影响排序结果进行逐个顺序测试,根据测试结果获得所述第一测试关联影响分析结果。将所述第一测试关联影响分析结果作为所述关联环境因子。通过进行测试关联影响分析,对在主分析特征的大背景环境下,其他环境影响特征的实际影响值进行逐个分析,进而可以获得更加准确的其他环境的实际影响结果,进而为准确进行环境适应性评估奠定了基础。
进一步的,本申请步骤S700还包括:
步骤S710a:当所述第一预估结果不满足所述预期环境波动预设比例时,获得第二环境参数,其中,所述第二环境参数为第一影响排序结果中影响排序第二参数;
步骤S720 a:对所述第二环境参数进行当前环境下的影响占比预估,获得第二预估结果;
步骤S730 a:判断所述第一预估结果和所述第二预估结果是否满足所述预期环境波动预设比例,当不满足时,则继续进行顺序环境参数评估调用,直至获得的预估结果总和满足所述预期环境波动预设比例为止。
具体而言,当所述第一预估结果不能满足所述预期环境波动预设比例时,则表明此时的环境特征不是单环境为主特征,此时获得第二环境参数,其中,所述第二环境参数为所述第一影响排序结果中的顺序排序中第二影响值的参数。对所述第二环境参数进行影响占比预估,获得第二预估结果。
判断由所述第一预估结果和所述第二预估结果组成的总占比是否满足所述预期环境波动预设比例,当满足时,则将第一环境参数和第二环境参数作为主分析环境参数;当不能满足时,则继续进行顺序排序的第三环境参数选择,直至获得的总预估占比可以满足所述对弈预期环境波动预设比例为止。通过进行主分析特征的确定,可以更好的进行环境特征的关联分析,进而可以获得准确的环境适应性分析评价结果。
综上所述,本申请所提供的一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法具有如下技术效果:
1、由于采用了通过所述环境监测设备获得第一环境信息采集结果,对所述第一环境信息进行环境中主影响设备信号参数分析,根据分析结果获得第一影响排序结果,通过所述第一影响排序结果匹配主影响下对应的实验测试数据,对所述装备模拟仪进行当前环境下的设备模拟测试,根据模拟测试结果获得第一信号采集结果,将所述第一信号采集结果和所述第一实验数据集合进行信号偏差值分析,根据信号的偏差值分析结果获得偏差影响分析结果,根据所述第一信号采集结果进行信号偏差影响评价,根据评价结果获得影响评价结果,通过实际的影响评价结果和造成实验环境数据偏差的环境关联因子获得所述第一环境适应性分析结果。通过进行实际测试过程的信号监测分析,结合测试环境控制变量下的测试结果,进行环境影响结果和影响原因的准确分析定位,进而实现对于环境适应性准确评价的技术效果。
2、根据温度关联分析结果和所述信号异常节点获得所述第一环境适应性分析结果,使得获得的所述第一环境适应性分析结果的评价更加的准确,进而为实现准确的环境适应性分析,提供准确的补偿信号提供了支持。
3、通过进行连续的环境因素的监测和异常节点的关联分析,进而使得获得的第一环境适应性分析结果评价更加的准确和全面,进而为进行准确的信号参数补偿提供了数据支持。
4、通过进行准确的环境对于温升的影响关系的构建,进而使得获得的环境适应性分析结果评价更加准确,进而为准确进行参数调控提供了数据支持。
5、通过进行测试关联影响分析,对在主分析特征的大背景环境下,其他环境影响特征的实际影响值进行逐个分析,进而可以获得更加准确的其他环境的实际影响结果,进而为准确进行环境适应性评估奠定了基础。
实施例二
基于与前述实施例中一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法同样发明构思,本发明还提供了一种装备模拟仪的环境适应性数据分析系统,如图5所示,所述系统包括:
采集单元11,所述采集单元11用于通过环境监测设备进行环境信息采集,获得第一环境信息采集结果;
主成分分析单元12,所述主成分分析单元12用于根据所述第一环境信息采集结果进行装备模拟仪的影响环境主成分分析,获得第一影响排序结果;
匹配单元13,所述匹配单元13用于根据所述第一影响排序结果匹配实验测试数据集合;
测试单元14,所述测试单元14用于通过所述装备模拟仪进行模拟测试,获得第一信号采集结果;
影响偏差分析单元15,所述影响偏差分析单元15用于根据所述第一信号采集结果和所述实验测试数据集合进行信号影响偏差分析,获得偏差影响分析结果,其中,所述偏差影响分析结果包括关联环境因子;
评价单元16,所述评价单元16用于对所述第一信号采集结果进行信号偏差影响评价,获得影响评价结果;
适应性分析单元17,所述适应性分析单元17用于根据所述偏差影响分析结果和所述影响评价结果获得第一环境适应性分析结果。
进一步的,所述系统还包括:
连续性评价单元,所述连续性评价单元用于获得连续性评价指令,根据所述连续性评价指令进行所述装备模拟仪的连续模拟测试,获得第二信号采集结果,其中,所述第二信号采集结果为信号采集集合;
连续变化分析单元,所述连续变化分析单元用于对所述第二信号采集结果进行信号连续变化分析,获得信号异常节点;
获得单元,所述获得单元用于获得所述装备模拟仪的温度监测参数,其中,所述温度监测参数包括时间标识结果;
关联分析单元,所述关联分析单元用于根据所述信号异常节点和所述时间标识结果获得温度变化参数,根据所述信号异常节点和所述温度变化参数获得温度关联分析结果;
适应性评价单元,所述适应性评价单元用于根据所述温度关联分析结果和所述信号异常节点获得所述第一环境适应性分析结果。
进一步的,所述系统还包括:
连续信息采集单元,所述连续信息采集单元用于通过所述环境监测设备进行连续模拟测试过程中的环境信息采集,获得第二环境采集结果;
环境评价单元,所述环境评价单元用于根据所述第二环境采集结果进行环境稳定性变化评价,获得环境变化影响时间区间;
环境关联分析单元,所述环境关联分析单元用于根据所述环境变化影响时间区间和所述信号异常节点关联分析,获得环境影响关联结果;
环境适应性分析单元,所述环境适应性分析单元用于根据所述环境影响关联结果和所述温度关联分析结果获得所述第一环境适应性分析结果。
进一步的,所述系统还包括:
关联点构建单元,所述关联点构建单元用于根据所述环境影响关联结果获得环境影响关联点集合;
参数采集单元,所述参数采集单元用于获得所述环境影响关联点集合的所述装备模拟仪的运行参数信息;
关联关系构建单元,所述关联关系构建单元用于根据所述运行参数信息进行环境变化影响温升变化的关联关系构建,获得温升影响标识结果;
温升评价单元,所述温升评价单元用于根据所述温升影响标识结果获得所述第一环境适应性分析结果。
进一步的,所述系统还包括:
信息采集单元,所述信息采集单元用于获得预期环境波动预设比例;
筛选单元,所述筛选单元用于根据所述第一影响排序结果获得第一环境参数,其中,所述第一环境参数为所述第一影响排序结果中影响最大参数;
占比评价单元,所述占比评价单元用于对所述第一环境参数进行当前环境下的影响占比预估,获得第一预估结果;
测试数据匹配单元,所述测试数据匹配单元用于当所述第一预估结果满足所述预期环境波动预设比例时,则根据所述第一环境参数匹配所述实验测试数据集合。
进一步的,所述系统还包括:
影响排序修正单元,所述影响排序修正单元用于根据所述第一影响排序结果和所述第一环境参数获得第二影响排序结果;
环境测试单元,所述环境测试单元用于通过所述第一环境参数获得第一实验环境,基于所述第一实验环境对所述第二影响排序结果进行顺序测试,获得第一测试关联影响分析结果;
关联因子评价单元,所述关联因子评价单元用于根据所述第一测试关联影响分析结果获得所述关联环境因子。
进一步的,所述系统还包括:
次级筛选单元,所述次级筛选单元用于当所述第一预估结果不满足所述预期环境波动预设比例时,获得第二环境参数,其中,所述第二环境参数为第一影响排序结果中影响排序第二参数;
次级占比评价单元,所述次级占比评价单元用于对所述第二环境参数进行当前环境下的影响占比预估,获得第二预估结果;
判断单元,所述判断单元用于判断所述第一预估结果和所述第二预估结果是否满足所述预期环境波动预设比例,当不满足时,则继续进行顺序环境参数评估调用,直至获得的预估结果总和满足所述预期环境波动预设比例为止。
前述图1实施例一中的一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法的各种变化方式和具体实例同样适用于本实施例的一种装备模拟仪的环境适应性数据分析系统,通过前述对一种装备模拟仪的环境适应性数据分析方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中一种装备模拟仪的环境适应性数据分析系统的实施方法,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。
总之,以上所述仅为本申请技术方案的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。