MCXN947

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  • 在微控制器上實(shí)現(xiàn)在設(shè)備端訓(xùn)練的異常檢測

    在當(dāng)前嵌入式系統(tǒng)與人工智能技術(shù)融合的前沿領(lǐng)域,文章聚焦于一種基于單類支持向量機(jī)(One-Class SVM)的異常檢測算法,并提供了一套完整的MCU友好的工程實(shí)現(xiàn),不需要依賴于動態(tài)內(nèi)存分配以及文件系統(tǒng),特別適合于在資源受限的邊緣設(shè)備上進(jìn)行高效、實(shí)時(shí)的訓(xùn)練與預(yù)測。我們的方法不僅可以實(shí)現(xiàn)在MCU上訓(xùn)練和高效存儲機(jī)器學(xué)習(xí)模型,還支持增量學(xué)習(xí),從而在幾乎不增加計(jì)算負(fù)擔(dān)的前提下,持續(xù)改進(jìn)模型對實(shí)際工況的適應(yīng)能力。我們的實(shí)驗(yàn)裝置是安裝了三軸加速度傳感器的震動源(如風(fēng)扇),以模擬在工作期間發(fā)出振動的工業(yè)設(shè)備。文章的方法也可以通過替換傳感器和特征計(jì)算的預(yù)處理算法來實(shí)現(xiàn)對其它設(shè)備的監(jiān)控,以適應(yīng)不同的工況環(huán)境和應(yīng)用的需求。