CN116383204A - 更新设备记录方法、系统、计算机设备及介质 - Google Patents
更新设备记录方法、系统、计算机设备及介质 Download PDFInfo
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Abstract
本申请提供了一种更新设备记录方法、系统、计算机设备及介质,通过将设备清单内的原始编码与更新零件进行绑定后,重新生成一个更新编码并绑定在更换零件上,并在更新编码内添加识别编号的方式实现了可以使用户及后台系统可通过查看设备记录表内的更新编码以及原始编码的方式来对更换零件以及更新零件进行识别,达到快速且准确地判断所述零配件是否经过了更新的效果,解决了现有技术当中现有的零件编码由于使用中的零部件与更换后的零部件使用同一零件编号,导致在查询设备记录表内的零件编号时无法识别该零部件是否经过了更新的问题,提升了设备记录表对应的功能性。
Description
技术领域
本申请涉及设备更新领域,尤其涉及一种更新设备记录方法、系统、计算机设备及介质。
背景技术
计算机设备租赁过程中,租赁方在针对租出去的每一台计算机普遍都会保留一份对应的设备记录表,该设备记录表用于详细记录计算机内每一个零配件以及对应的零件编号,当零配件进行更换时,对应的零件编号也会同步绑定到新更换的零配件中,而当计算机需要进行升级或维护等相应操作时,往往需要进行多次的零配件更换,而随着更换次数的增多,单一零件编号绑定的零配件也会越来越多,这就导致了零件编号会与大量的零配件进行匹配,且由于使用中的零部件与更换后的零部件使用同一零件编号,这就导致了用户在查询设备记录表内的零件编号时无法识别该零部件是否经过了更新,因此如何实现一种可以通过查询设备记录表内的零件编码即可实现对零部件的更新进行识别的更新设备记录方法,成了一个急需解决的问题。
申请内容
基于此,有必要针对上述问题,提出了一种可以通过查询设备记录表内的零件编码即可实现对零部件的更新进行识别的更新设备记录方法、系统、计算机设备及介质。
本申请提供了一种更新设备记录方法,包括:
选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断所述零配件是否被选中为更换零件;
若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
进一步地,所述原始编码包括时间编号,所述时间编号用于指明所述零配件的安装时间;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
判断所述时间编号与当前时间信息是否匹配;
若否,则将所述时间编号替换为所述当前时间信息,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
进一步的,所述原始编码还包括累计更新次数编号,所述累计更新次数编号用于指明所述零配件的累计更新次数;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
获取将所述更换零件替换成所述更新零件的起始时间,并以所述起始时间作为起点生成一个设定长度的预设判断时段;
获取所述更新零件在所述预设判断时段内安装到所述待更新设备内进行测试的测试次数,所述测试次数用于指明所述更新零件在安装到所述待更新设备时的安装测试次数;
判断所述测试次数是否大于等于预设阈值;
若是,则将所述累计更新次数编号添加一个设定值,从而生成最终更新编号;
将所述累计更新次数编号替换为所述最终更新编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
进一步的,所述原始编码还包括状态标识编号,所述状态标识编号用于指明所述更换零件的使用状态;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
判断所述待更新设备是否为故障状态;
若是,则判断在将所述更换零件替换成所述更新零件后所述待更新设备是否从故障状态恢复正常运行;
若是,判定所述更换零件损坏,并在所述状态标识编号内添加损坏标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,若否,则在所述状态标识编号内添加无损标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
进一步的,所述原始编码还包括使用时长编号,所述使用时长编号用于指明所述更换零件是否超过使用时长;
则所述判断所述待更新设备是否为故障状态的步骤之后,具体包括:
若否,则获取预设的建议更换编号以及建议维持编号;
获取所述更换零件的当前使用时长以及预设寿命时长;
判断所述预设寿命时长与所述当前使用时长之间的差值是否大于预设阈值;
若是,则将所述使用时长编号替换为所述建议维持编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议维持编号用于标识所述更换零件无需进行更换;
若否,则将所使用时长编号替换为所述建议更换编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议更换编号用于标识所述更换零件需要进行更换。
进一步的,所述获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号的步骤,具体包括:
获取所述待更新设备的首次使用时间,并以所述首次使用时间为起点设定预设长度的所述状态推测时段;
将所述状态推测时段拆分为获取时段以及预测时段,所述获取时段用于获取在所述获取时段内所述更换零件的更新时间以及对应的累计更新次数,所述预测时段用于推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值;
根据所述累计更新次数、更新时间及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值;
判断所述状态预测值是否超出预设阈值,若是,则判定所述待更新设备更换零件次数过多,并发出警报信号。
进一步的,所述根据所述累计更新次数及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值的步骤,具体包括:
将所述累计更新次数记为Y序列值,将所述预测时段为X序列值,并根据所述X序列值以及所述Y序列值构造线性回归直线方程,根据所述线性回归直线方程推算所述Y序列值结束后所述X序列值的值,并记为所述状态预测值。
本申请还提供了一种更新设备记录系统,包括:
选定单元,用于选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取单元,用于提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断单元,用于判断所述零配件是否被选中为更换零件;
绑定单元,用于判断若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
更新单元,用于将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
记录单元,用于将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
推测单元,用于获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
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,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断所述零配件是否被选中为更换零件;
若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
一种计算机可读介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断所述零配件是否被选中为更换零件;
若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
本申请通过上述方法及结构,通过将设备清单内的原始编码与更新零件进行绑定后,重新生成一个更新编码并绑定在更换零件上,并在更新编码内添加识别编号的方式实现了可以使用户及后台系统可通过查看设备记录表内的更新编码以及原始编码的方式来对更换零件以及更新零件进行识别,达到快速且准确地判断所述零配件是否经过了更新的效果,解决了现有技术当中现有的零件编码由于使用中的零部件与更换后的零部件使用同一零件编号,导致在查询设备记录表内的零件编号时无法识别该零部件是否经过了更新的问题,提升了设备记录表对应的功能性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
其中:
图1为一实施例中更新设备记录方法的方法流程图;
图2为一实施例中更新设备记录系统的结构示意图;
图3为一实施例中计算机设备的结构框图;
图中标号名称为:1-选定单元、2-提取单元、3-判断单元、4-绑定单元、5-更新单元、6-记录单元,7-推测单元。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参考图1,本申请提供了一种更新设备记录方法,包括:
S1、选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
如上述步骤S1所述,后台系统选定所述待更新设备,在本实施例中,所述待更新设备即为需要进行更新或维护的计算机,此外,所述待更新设备内设有若干零配件,在本实施例中,所述零配件即为所述计算机内的零配件,如主板、CPU、显卡及声卡等。
此外,所述后台系统可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content Delivery Network,CDN),以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器,本发明对此不作限定。
S2、提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
如上述步骤S2所述,所述后台系统提取与所述待更新设备匹配的所述设备清单,可以理解的是,所述设备清单预存在所述后台系统,用于记录所述待更新设备内部各个零配件的具体状态以及所述原始编码,且所述原始编码与所述零配件一一绑定,因此所述计算机内的零配件,如主板、CPU、显卡及声卡等均绑定有对应的原始编码。
S3、判断所述零配件是否被选中为更换零件;
如上述步骤S3所述,当用户需要对所述待更新设备进行更新时,可先在所述后台系统中将所述设备清单内对应的所述零配件进行标识,此时所述后台系统即可判断被标识的所述零配件被选中,并记为所述更换零件。
S4、若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
如上述步骤S4所述,所述后台系统获取所述更新零件,可以理解的是,所述更新零件用于替换所述更换零件,从而实现针对所述待更新设备进行硬件设备更新及维护的效果,此外当所述更换零件更换为所述更新零件后,所述后台系统还可将所述原始编码与所述更新零件解绑,并重新与所述更新零件进行重新绑定,此时所述原始编码在所述设备清单内标识的即为所述更新零件,从而实现针对所述更新零件在所述设备清单内进行标识的效果。
S5、将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
如上述步骤S5所述,所述后台系统在将所述原始编码与所述更换零件解绑并绑定到所述更新零件后,重新将所述原始编码进行更新,从而生成所述更新编码,之后所述后台系统将所述更新编码与所述更换零件进行绑定,此时所述更新编码即可在所述后台系统内标识出所述更换零件;
可以理解的是,所述更新编码内设有识别编号,从而将所述更新编码与所述原始编码作出区分,防止用户在查看时将所述更新编码与所述原始编码认混,举例说明,所述原始编码具体表现为一个10位的编码“XXXXXXXXXX”,则所述更新编码表现为“XXXXXXXXXXA”其中所述“A”即为额外添加的所述识别编号。
S6、将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录。
如上述步骤S6所述,所述后台系统将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录,可以理解的是,由于当前使用中的零部件(即所述更新零件)与更换的零部件(即所述更换零件)的原始编码不一致,因此用户在查看所述设备清单时即可通过查看是否存在所述更新编码的方式来识别所述零配件是否经过更新,从而达到对零部件的更新进行识别的功能,此外还可通过所述识别编号来对所述原始编码以及所述更新编码进行区分,从而进一步便于用户进行后续的查看以及识别。
S7、获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
如上述步骤S7所述,所述后台系统在完成上述的零件更新记录之后,获取预设长度的所述预设推测时段,并推算在所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数,可以理解的是,当所述待更新设备在短时间(即所述预设推测时段)内更新次数过多时,可以发出对应的警报信号,因此所述后台系统可根据所述待更新设备的更新次数判断所述待更新设备是否更新次数过多。
本实施例通过上述方法,通过将设备清单内的原始编码与更新零件进行绑定后,重新生成一个更新编码并绑定在更换零件上,并在更新编码内添加识别编号的方式实现了可以使用户及后台系统可通过查看设备记录表内的更新编码以及原始编码的方式来对更换零件以及更新零件进行识别,达到快速且准确地判断所述零配件是否经过了更新的效果,解决了现有技术当中现有的零件编码由于使用中的零部件与更换后的零部件使用同一零件编号,导致在查询设备记录表内的零件编号时无法识别该零部件是否经过了更新的问题,提升了设备记录表对应的功能性。
一实施例中,所述原始编码包括时间编号,所述时间编号用于指明所述零配件的安装时间;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
S51、判断所述时间编号与时间信息是否匹配,若否,则将所述时间编号替换为所述当前时间信息,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
如上述实施例所述,所述后台系统获取所述原始编码内的所述时间编号,举例说明,所述原始编码具体表现为“2018XXXXXX”,则其中“2018”则对应为所述时间编号,之后所述后台系统获取所述当前时间信息,并判断所述当前时间信息与所述时间编号是否匹配,举例说明,所述后台系统获取当前时间信息为2023,则此时所述后台系统判定所述当前时间信息与所述时间编号不匹配,并将所述时间编号替换为所述当前时间信息,则此时所述原始编码具体表现为“2023XXXXXX”,此外,由于所述时间编号已经改变,因此此时所述原始编码实际上已被更新,即此时所述“2023XXXXXX”对应的即为所述更新编码。
可以理解的是,在本实施例中,所述时间编号以及所述当前时间信息仅以年份为单位,在其他实施例中,所述时间编号以及所述当前时间信息还可以为其他时间单位如月份或日期等,针对所述时间编号以及所述当前时间信息的具体时间单位,本申请不作限定。
一实施例中,所述原始编码还包括累计更新次数编号,所述累计更新次数编号用于指明所述零配件的累计更新次数;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
S52、获取将所述更换零件替换成所述更新零件的起始时间,并以所述起始时间作为起点生成一个设定长度的预设判断时段,获取所述更新零件在所述预设判断时段内安装到所述待更新设备内进行测试的测试次数,所述测试次数用于指明所述更新零件在安装到所述待更新设备时的安装测试次数,判断所述测试次数是否大于等于预设阈值,若是,则将所述累计更新次数编号添加一个设定值,从而生成最终更新编号,将所述累计更新次数编号替换为所述最终更新编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
如上述实施例所述,所述后台系统获取在本次零件更换流程当中所述更换零件替换成所述更新零件的起始时间,可以理解的是,由于在零件更换流程当中需要对所述更新零件进行连接测试,因此工作人员在对所述更换零件进行替换时会将多个所述更新零件与所述更换零件进行替换测试,为了保证工作人员在零件更换流程中会对所述更新零件进行多次的安装测试同时防止在测试流程中所述后台系统将用于测试的所述更新零件也被绑定上所述原始编码,因此所述后台系统获取将所述更换零件替换成所述更新零件的起始时间,并以所述起始时间为起点生成一个设定长度的所述预设判断时段,此时所述后台系统获取所述更新零件在所述预设判断时段内安装到所述待更新设备内进行测试的测试次数,并判断所述测试次数是否大于等于预设阈值,若是,则此时所述后台系统判定所述更新零件完成了对应的使用测试,并将所述累计更新次数编号添加一个设定值,从而生成最终更新编号,在本实施例中,所述设定值为1,举例说明,所述原始编码具体表现为“XXXX01XXXX”,则在添加所述设定值后,所述原始编码具体表现为“XXXX02XXXX”,此时由于所述累计更新次数编号已经改变,因此此时所述原始编码实际上已被更新,即此时所述“XXXX02XXXX”对应的即为所述更新编码。
一实施例中,所述原始编码还包括状态标识编号,所述状态标识编号用于指明所述更换零件的使用状态;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
S52、判断所述待更新设备是否为故障状态,若是,则判断在将所述更换零件替换成所述更新零件后所述待更新设备是否从故障状态恢复正常运行,若是,判定所述更换零件损坏,并在所述状态标识编号内添加损坏标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,若否,则在所述状态标识编号内添加无损标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
如上述实施例所述,所述后台系统判断所述待更新设备是否为故障状态,若是,则判断所述待更新设备在更换所述更新零件后是否从故障状态恢复正常运行,若是,则所述后台系统判定更换下来的所述更换零件为故障零件,并修改所述状态标识编号,举例说明,此时所述更新编码具体表现为“XXXXXX0AXX”,其中“0A”即为所述状态标识编号,“A”即为所述损坏标识,对应表示当前所述更换零件有故障的损坏件,同理当所述待更新设备无法从故障中恢复时,则所述后台系统将所述“XXXXXX0AXX”修改为“XXXXXX0BXX”,其中“B”即为所述无损标识,对应表示当前所述更换零件为无损件。
一实施例中,所述原始编码还包括使用时长编号,所述使用时长编号用于指明所述更换零件是否超过使用时长;
则所述判断所述待更新设备是否为故障状态的步骤之后,具体包括:
S53、若否,则获取预设的建议更换编号以及建议维持编号,获取所述更换零件的当前使用时长以及预设寿命时长,判断所述预设寿命时长与所述当前使用时长之间的差值是否大于预设阈值,若是,则将所述使用时长编号替换为所述建议维持编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议维持编号用于标识所述更换零件无需进行更换;若否,则将所使用时长编号替换为所述建议更换编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议更换编号用于标识所述更换零件需要进行更换。
如上述实施例所述,当所述后台系统判断所述待更新设备不为故障状态时,则获取预设的所述建议更换编号以及建议维持编号,之后所述后台系统获取所述更换零件的当前使用时长以及预设寿命时长,并判断所述预设寿命时长与所述当前使用时长之间的差值是否大于预设阈值,若是,则所述后台系统判定所述更换零件的使用寿命还在可接受范围,则将所述时长编号集替换为所述建议维持编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,举例说明,所述原始编码具体表现为“XXXXXXXXX0”,其中“0”即为所述使用时长编号,当所述后台系统将所述使用时长编号替换为所述建议维持编号,从而生成所述更新编码后,所述更新编码具体表现为“XXXXXXXXXG”,其中“G”即为所述建议维持编号;
同理,当所述后台系统判断所述预设寿命时长与所述当前使用时长之间的差值小于预设阈值时,所述后台系统判定所述更换零件的使用寿命已不在可接受范围,则将所述时长编号集替换为所述建议更换编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,举例说明,当所述后台系统将所述使用时长编号替换为所述建议更换编号,从而生成所述更新编码后,所述更新编码具体表现为“XXXXXXXXXB”,其中“B”即为所述建议更换编号。
进一步地,所述步骤S7具体包括:
S71、获取所述待更新设备的首次使用时间,并以所述首次使用时间为起点设定预设长度的所述状态推测时段,将所述状态推测时段拆分为获取时段以及预测时段,所述获取时段用于获取在所述获取时段内所述更换零件的更新时间以及对应的累计更新次数,所述预测时段用于推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,根据所述累计更新次数及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值,判断所述状态预测值是否超出预设阈值,若是,则判定所述待更新设备更换零件次数过多,并发出警报信号。
如上述实施例所述,所述后台系统获取所述待更新设备的首次使用时间,可以理解的是,所述首次使用时间可为所述待更新设备首次安装时间或首次激活时间,具体可由用户自行设定,之后所述后台系统以所述首次使用时间为起点生成一个预设长度的状态推测时段,并将所述状态推测时段拆分为获取时段以及预测时段,之后所述后台系统获取在所述获取时段内所述更换零件的累计更新次数,并根据所述累计更新次数以及所述预测时段使用预设的线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值,之后所述后台系统判断所述状态预测值是否超出预设阈值,若是,则判定所述待更新设备更换零件次数过多,可能存在相应故障,并发出相应的警报信号。
一实施例中,所述根据所述累计更新次数及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值的步骤,具体包括:
S62、将所述累计更新次数记为Y序列值,将所述预测时段为X序列值,并根据所述X序列值以及所述Y序列值构造线性回归直线方程,根据所述线性回归直线方程推算所述Y序列值结束后所述X序列值的值,并记为所述状态预测值。
如上述实施例所述,所述后台系统将所述累计更新次数记为Y序列值,将所述预测时段为X序列值,并根据所述X序列值以及所述Y序列值构造线性回归直线方程,根据所述线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后的所述X序列值对应的值,并记为所述状态预测值;
举例说明:所述首次使用时间为2022年1月15日,则1月15日-3月25日为所述获取时段,3月26日-11月25日为所述推算时段;
所述后台系统在所述获取时段结束后(即3月25日结束后)获取所述更换零件的更新时间以及累计更新次数(如1月30累计更新1次,4月24累计更新2次)并记为所述Y序列值,之后根据将所述Y序列值以及所述X序列值(即3月26日-11月25日)构造线性回归直线方程,从而得到直线拟合方程,之后使用所述直线拟合方程推算出在所述预测时段结束后(即11月25日结束后)所述Y序列值的对应值,并将该对应值记为所述预测参数。
参考图2,本申请还提供了一种更新设备记录系统,包括:
选定单元1,用于选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取单元2,用于提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断单元3,用于判断所述零配件是否被选中为更换零件;
绑定单元4,用于判断若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
更新单元5,用于将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
记录单元6,用于将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
推测单元7,用于获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
上述各单元为执行上述更新设备记录系统,在此不再一一介绍。
图3示出了一个实施例中计算机设备的内部结构图。该计算机设备具体可以是服务器,所述服务器包括但不限于高性能计算机和高性能计算机集群。如图3所示,该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现所述员工状态判断方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行所述更新设备记录方法。
在一个实施例中,本发明提供的客户行为识别方法可以实现为一种计算机程序的形式,计算机程序可在如图3所示的计算机设备上运行。计算机设备的存储器中可存储组成邮件自动分类聚合装置的各个程序模板。比如:选定单元1、提取单元2、判断单元3、绑定单元4、更新单元5、记录单元6以及推测单元7。
一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件,提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码,判断所述零配件是否被选中为更换零件,若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定,将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定,将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录,获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
综合上述实施例可知,本申请最大的有益效果在于,通过将设备清单内的原始编码与更新零件进行绑定后,重新生成一个更新编码并绑定在更换零件上,并在更新编码内添加识别编号的方式实现了可以使用户及后台系统可通过查看设备记录表内的更新编码以及原始编码的方式来对更换零件以及更新零件进行识别,达到快速且准确地判断所述零配件是否经过了更新的效果,解决了现有技术当中现有的零件编码由于使用中的零部件与更换后的零部件使用同一零件编号,导致在查询设备记录表内的零件编号时无法识别该零部件是否经过了更新的问题,提升了设备记录表对应的功能性。
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本申请专利范围的限制。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,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种更新设备记录方法,其特征在于,包括:
选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断所述零配件是否被选中为更换零件;
若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
2.如权利要求1所述的更新设备记录方法,其特征在于,所述原始编码包括时间编号,所述时间编号用于指明所述零配件的安装时间;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
判断所述时间编号与当前时间信息是否匹配;
若否,则将所述时间编号替换为所述当前时间信息,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
3.如权利要求1所述的更新设备记录方法,其特征在于,所述原始编码还包括累计更新次数编号,所述累计更新次数编号用于指明所述零配件的累计更新次数;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
获取将所述更换零件替换成所述更新零件的起始时间,并以所述起始时间作为起点生成一个设定长度的预设判断时段;
获取所述更新零件在所述预设判断时段内安装到所述待更新设备内进行测试的测试次数,所述测试次数用于指明所述更新零件在安装到所述待更新设备时的安装测试次数;
并判断所述测试次数是否大于等于预设阈值;
若是,则将所述累计更新次数编号添加一个设定值,从而生成最终更新编号;
将所述累计更新次数编号替换为所述最终更新编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
4.如权利要求1所述的更新设备记录方法,其特征在于,所述原始编码还包括状态标识编号,所述状态标识编号用于指明所述更换零件的使用状态;
则所述将所述原始编码更新为更新编码的步骤,具体包括:
判断所述待更新设备是否为故障状态;
若是,则判断在将所述更换零件替换成所述更新零件后所述待更新设备是否从故障状态恢复正常运行;
若是,判定所述更换零件损坏,并在所述状态标识编号内添加损坏标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,若否,则在所述状态标识编号内添加无损标识,从而将所述原始编码更新为所述更新编码。
5.如权利要求4所述的更新设备记录方法,其特征在于,所述原始编码还包括使用时长编号,所述使用时长编号用于指明所述更换零件是否超过使用时长;
则所述判断所述待更新设备是否为故障状态的步骤之后,具体包括:
若否,则获取预设的建议更换编号以及建议维持编号;
获取所述更换零件的当前使用时长以及预设寿命时长;
判断所述预设寿命时长与所述当前使用时长之间的差值是否大于预设阈值;
若是,则将所述使用时长编号替换为所述建议维持编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议维持编号用于标识所述更换零件无需进行更换;
若否,则将所使用时长编号替换为所述建议更换编号,从而将所述原始编码更新为所述更新编码,所述建议更换编号用于标识所述更换零件需要进行更换。
6.如权利要求1所述的更新设备记录方法,其特征在于,所述获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号的步骤,具体包括:
获取所述待更新设备的首次使用时间,并以所述首次使用时间为起点设定预设长度的所述状态推测时段;
将所述状态推测时段拆分为获取时段以及预测时段,所述获取时段用于获取在所述获取时段内所述更换零件的更新时间以及对应的累计更新次数,所述预测时段用于推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值;
根据所述累计更新次数、更新时间及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值;
判断所述状态预测值是否超出预设阈值,若是,则判定所述待更新设备更换零件次数过多,并发出警报信号。
7.如权利要求6所述的更新设备记录方法,其特征在于,根据所述累计更新次数及所述预测时段使用线性回归直线方程推算在所述预测时段结束后所述累计更新次数的预测值,并记为状态预测值的步骤,具体包括:
将所述累计更新次数记为Y序列值,将所述预测时段为X序列值,并根据所述X序列值以及所述Y序列值构造线性回归直线方程,根据所述线性回归直线方程推算所述Y序列值结束后所述X序列值的值,并记为所述状态预测值。
8.一种更新设备记录系统,其特征在于,包括:
选定单元,用于选定待更新设备,所述待更新设备内设有若干零配件;
提取单元,用于提取与所述待更新设备匹配的设备清单,所述设备清单内包括与各个所述零配件绑定的原始编码;
判断单元,用于判断所述零配件是否被选中为更换零件;
绑定单元,用于判断若是,则获取更新零件,并将所述更换零件替换成所述更新零件后,将所述原始编码与所述更换零件解绑并与所述更新零件进行重新绑定;
更新单元,用于将所述原始编码更新为更新编码,并在所述更新编码内添加设定的识别编号,所述识别编号用于将所述原始编码与所述更新编码做出区分,之后将所述更新编码与所述更换零件进行绑定;
记录单元,用于将所述更新编码添加到所述设备清单内,从而实现零件更新的记录;
推测单元,用于获取预设推测时段,并根据所述预设推测时段结束后所述待更新设备的更新次数发出对应的警报信号。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的更新设备记录方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的更新设备记录方法。
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黄国权, 赵长发, 梁勇: "CAPP中零件信息编码及其输入识别系统的设计", 组合机床与自动化加工技术, no. 08 * |
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