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Dado oficial do INPI

DETECÇÃO DE ANOMALIA COM BASE EM REDE NEURAL ESPARSA EM SÉRIES CRONOLÓGICAS MULTIDIMENSIONAIS, MÉTODO IMPLEMENTADO POR PROCESSADOR, SISTEMA E UMA OU MAIS MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO LEGÍVEL POR MÁQUINA NÃO TRANSITÓRIAS

ConcedidaPatente de Invenção

Dados do pedido

Número

102019005519

Tipo

Patente de Invenção

Depósito

20/03/2019

Publicação

14/01/2020

Andamento no INPI

  1. Depósito20/03/19
  2. Publicação14/01/20
  3. Exame
  4. Deferimento03/09/24
  5. Concessão24/09/24
  6. Em vigor20/03/39

Patente concedida em 24/09/2024 e em vigor até 20/03/2039. Até lá, ninguém pode fabricar, usar ou vender a invenção no Brasil sem autorização do titular.

Proteção válida até:20/03/2039

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Depositantes e inventores

Depositantes

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

IN

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Inventores

G. S. (pessoa física)

IN

L. V. (pessoa física)

IN

N. G. (pessoa física)

IN

P. M. (pessoa física)

IN

Dados técnicos

Prioridades unionistas

IN

201821025602 · 09/07/2018

Resumo técnico

DETECÇÃO DE ANOMALIA COM BASE EM REDE NEURALESPARSA EM SÉRIES CRONOLÓGICAS MULTIDIMENSIONAIS. Trata-se da detecção de anomalia a partir de séries cronológicas que é um dos componentes-chave em monitoramento automatizado de uma ou mais entidades. A seleção de sensor acionado por domínio para detecção de anomalia é restringida por conhecimento de sensores importantes para constatar apenas um determinado conjunto de anomalias do conjunto completo de anomalias possíveis. Consequentemente, abordagens de detecção de anomalia existentes não são muito eficazes para séries cronológicas multidimensionais. As modalidades da presente revelação representam rede neural esparsa para detecção de anomalia em séries cronológicas multidimensionais (MDTS) que correspondem a uma pluralidade de parâmetros de entidades. Uma série cronológica dimensional reduzida é obtida a partir das MDTS através de pelo menos uma camada de avanço usando-se a modelo de redução de dimensionalidade. O modelo de redução de dimensionalidade e modelo de codificador-decodificador de rede neural recorrente (RNN) são simultaneamente instruídos para obter uma rede neural esparsa de múltiplas camadas. Uma pluralidade de vetores de erro que correspondem a pelo menos um momento no tempo do MDTS é computada para obter uma classificação de anomalia.

Histórico de despachos

Publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Concessão da patente

#16.1

Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 20/03/2019, observadas as condições legais

24/09/2024

RPI 2803

Deferimento

#9.1

03/09/2024

RPI 2800

Exigência - art. 36 da LPI

#6.1

18/06/2024

RPI 2789

Parecer de pré-exame

#6.23

15/02/2024

RPI 2771

Republicação - classificação IPC

#15.11

As Classificações Anteriores eram: G06F 21/55 , G06F 16/22

06/02/2024

RPI 2770

Publicação do pedido de patente

#3.1

14/01/2020

RPI 2558

Pedido de patente depositado

#2.1

14/05/2019

RPI 2523

Requerimento de pedido de patente

#2.10

Número de Protocolo '870190026731' em 20/03/2019 20:12 (WB)

02/04/2019

RPI 2517

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