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    動環(huán)監(jiān)控數據分析系統(tǒng)研究開發(fā)

    2015-05-15 08:58:26陳克勝
    機電工程技術 2015年7期
    關鍵詞:數據分析系統(tǒng)動環(huán)數據倉庫

    陳克勝

    (廣東盈嘉科技工程發(fā)展股份有限公司,廣東廣州 510000)

    0 前言

    目前主流的動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)僅僅做到事后告警,普遍缺乏對海量歷史數據價值的二次利用,缺乏故障分析功能和事前預警功能。隨著機房/基站監(jiān)控規(guī)模越來越大,沉淀下來的歷史監(jiān)控數據越來越多,如何利用好這些數據?本論文提出結合大數據思維、計算機技術,同時結合移動運營商的節(jié)能減排的目標,對動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)的數據進行分析。

    1 需求分析與功能設計

    為了有效的利用動環(huán)集中監(jiān)控系統(tǒng)的海量數據,為動力設備的維護工作提供有力支撐,需要對動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)存儲的歷史數據進行二次開發(fā)利用[1]。在通信領域,動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)的應用已經有十多年的時間,其技術應用發(fā)展情況基本可以分為三個層次:分別為基本應用、中級應用和高級應用,具體情況見表1,從目前在通信領域的應用情況看:基本應用已經全部實現,大部分處于中級應用水平,高級應用尚處于探索和不斷完善之中。近年來,用戶對動環(huán)監(jiān)控的高級應用需求越來越多,例如通過動環(huán)監(jiān)控數據分析動力設備的故障率和其容量占有率的關系,以優(yōu)化設備的帶載率,提升設備的可用度;通過分析不同品牌或不同型號設備的故障率來輔助設備的采購選型;通過對動力設備的用能分析,改進設備節(jié)能運行方案,優(yōu)化機房/基站能效水平等等[2]。

    根據動環(huán)監(jiān)控高級應用需求,本文以數據倉庫為基礎,以云平臺為支撐,結合其ETL和并行數據挖掘開發(fā)套件,設計了動環(huán)監(jiān)控數據分析系統(tǒng)。

    表1 動環(huán)監(jiān)控不同應用階段對比表

    1.1 系統(tǒng)總體設計

    如圖1所示,動環(huán)集中監(jiān)控系統(tǒng)負責數據采集的實現,完成基礎和關鍵數據的采集;數據分析系統(tǒng)設計為基于云計算的平臺為依托,借助其處理海量數據、分析數據以及決策支持方面的卓越能力,高效、可靠地實現業(yè)務需求[3]。數據分析系統(tǒng)以數據倉庫為基礎,以云平臺為支撐,結合其ETL和并行數據挖掘開發(fā)套件,打造出高性能、高實時性、高靈活性的新一代基于“云”計算的動環(huán)監(jiān)控數據分析系統(tǒng)。

    針對機房設備數據量大,數據格式多樣化,實時性要求高的特點,同時為了滿足上層OLAP和數據挖掘的需要,建立數據倉庫成為了項目成功的關鍵所在。為了保證數據倉庫中數據的質量,需要一種支持多種數據源,具有“數據凈化提煉”功能、數據加工功能和自動化運行功能的抽取類程序,ETL正是這樣的抽取程序。

    圖1 系統(tǒng)技術架構圖示

    整個系統(tǒng)以數據倉庫為基礎,以云平臺為支撐,結合其ETL和并行數據挖掘開發(fā)套件,打造出高性能,高實時性,高靈活性的新一代基于“云”計算的動環(huán)數據分析系統(tǒng)。

    (1)數據倉庫[4]

    數據倉庫通過應用云平臺的數據交換方案,使數據可以在云平臺與倉庫之間雙向流通,充分利用云平臺強大的計算能力,不但保留了原有數據倉庫的特征,并且優(yōu)化了與前端OLAP和數據挖掘交互的性能問題,在數據操作上具有更大的靈活性,如圖2所示。

    (2)數據分區(qū)

    動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)特點是物理點眾多,數據采集存儲頻繁。數據分析系統(tǒng)設計采用數據分區(qū)的方式來解決運營商動環(huán)監(jiān)控數據持續(xù)增長后造成的存儲備份、恢復、查詢等問題,把表和索引劃分為多個分區(qū),簡便、高效的對分區(qū)進行刪除,添加,拆分、合并和移動等操作,管理TB級別大小的數據。從而解決大數據查詢及處理時阻塞等性能問題,可有效的提高對數據倉庫的管理能力,增強前端數據挖掘和OLAP的響應能力。比如需要大量裝載數據,可先把數據并行的裝入到一個新分區(qū)當中建立索引,然后把該分區(qū)合并到當前分區(qū)中來;如果需要刪除某一年歷史數據,可設計歷史數據分區(qū),只需要把該年的設備數據分區(qū)移除即可。

    圖2 數據倉庫價值示意圖

    圖3 數據分區(qū)示意圖

    如果采用數據水平分區(qū)技術,數據的增長和性能問題就迎刃而解??梢詫⒈砗退饕齽澐譃槎鄠€分區(qū),輕松的管理TB級別大小的數據。例如,在圖3的設備運行KPI表中,當需要查詢2010年的數據,系統(tǒng)只需要找到2010年的數據分區(qū)以及和它對應的分區(qū)索引,然后對該分區(qū)進行掃描便能迅速獲取需要的結果。

    采用數據分區(qū)技術將數據表劃分為多個分區(qū),可以簡便、高效的對分區(qū)進行刪除、添加、拆分、合并和移動等操作。

    基于動環(huán)數據倉庫的數據量大、數據采集頻率高、數據分段性強等特點,采用數據分區(qū)技術不但可以有效的提高對數據倉庫的管理能力,還能增強前端數據挖掘和OLAP的響應能力。

    (3)數據挖掘

    如圖4所示。在云平臺上,通過并行計算的方式實現多種數據挖掘算法,通過挖掘方法來給所有設備分類排序,并尋找影響設備的因素,通過查詢對比找出同樣情況最多的類似設備,并展示設備詳細信息和類似信息[5]。通過分析得到設備的故障率,故障發(fā)生率,同時結合其他外部因素得出一些影響故障的原因(例如環(huán)境、設備本身的屬性等等)。

    圖4 數據分析系統(tǒng)示意圖

    1.2 并行計算平臺架構設計

    動環(huán)監(jiān)控的數據分析系統(tǒng),通過兩種方式來實現了對動環(huán)及能耗數據的挖掘工作,一種方式是在系統(tǒng)中直接集成了兩個分析模塊,一個是能耗模型分析模塊,一個是機房基站聚類模塊,用戶可以通過點擊功能菜單的方式,在系統(tǒng)直接運行對應的算法并以表格或者可視化的圖形返回給客戶,從而實現與客戶進行常規(guī)模式下的交互。另一種方式是將數據挖掘的工作分為前臺和后臺兩個部分,即相對獨立的開發(fā)一個后臺程序來完成各種算法的并行化實現,類似于一個數據挖掘算法庫;前臺完成數據源及數據挖掘算法的指定,提交給后臺,由后臺對各種算法在并行計算平臺上進行計算[6],如圖5所示。

    圖5 并行計算平臺架構示意圖

    1.3 主要功能實現

    (1)數據預處理功能的實現[7]

    動環(huán)監(jiān)控采集到的前端設備及環(huán)境的數據,經過入庫后,在后臺有專門的轉換和導出程序,形成分析系統(tǒng)所需要格式的csv文件包,定時上傳到ftp服務器上。分析系統(tǒng)經過數據的二次采集后,進入數據的預處理流程,經過清洗,轉換及聚合等步驟后的數據才真正成為系統(tǒng)所能夠分析和挖掘的數據。具體的流程如圖6所示。

    (2)數據分析功能模塊的實現[8]

    下面以動環(huán)監(jiān)控采集到的能耗數據為例,介紹數據分析功能模塊的實現。

    能耗數據分析功能模塊實現了基站機房在企業(yè)級和用能場所兩個級別上的的能耗結構分析,趨勢分析以及數據相關性分析。其中能耗結構分析又可以劃分為樣本集能耗結構查詢,地域能耗結構查詢,能耗查詢結果下鉆查詢以及查詢結果導出等功能點。趨勢分析又可劃分為樣本集能耗數據相關性查詢,地域數據相關性查詢以及時間相關性查詢。樣本集是某些有特定屬性的地域的機房/基站,經選擇出來并做分析后,能更有效的作為標準去預測同類型設備的耗能情況。

    圖6 數據預處理數據流程示意圖

    1)Action如圖7所示。

    enterprise()

    圖7 能耗分析流程(Action)示意圖

    2)Service如圖8所示。

    getEnterprise(query,analysisType,dataIds)

    圖8 能耗分析流程(Service)示意圖

    3)Dao如圖9所示。

    getEnterpriseInfo(query,dataIds)

    圖9 能耗分析流程(Dao)示意圖

    4)代碼實現片段如圖10所示。

    2 結束語

    本論文針對在動環(huán)數據的挖掘利用中碰到的一些具體的挑戰(zhàn),比如所分析的主題往往是新興的主題,提出無論對于用戶還是IT企業(yè),都必須設計出合理的數據倉庫架構,避免采用固定的數據處理邏輯,保持良好的可擴展性和可維護性。本論文設計的數據分析系統(tǒng)已經在南方基地IDC機房,東莞及汕頭移動通信機房/基站等進行了規(guī)模驗證試用。經過該課題研究,在動環(huán)集中監(jiān)控系統(tǒng)的數據分析和功能實現等方面積累了豐富的經驗。

    圖10 能耗分析代碼實現片段

    [1]中國移動集團公司網管建設總體規(guī)劃[S].中國移動通信集團公司,2001.

    [2]殷培紅.動力及環(huán)境集中動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)的研究應用[D].北京:華北電力大學,2007.

    [3]余小軍.數據挖掘在動力設備動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)中的應用研究[J].計算機光盤軟件與應用,2013(8):105-106.

    [4]郭川軍,朱貴.數據倉庫技術研究[J].信息技術,2004(04):61-63.

    [5]毛國君,段立娟,王實,等.數據挖掘原理與算法:第二版[M].北京:清華大學出版社,2007.

    [6]殷正坤.淺析云計算在網絡技術中的應用[J].電子制作,2013(16):153.

    [7]劉明吉,王秀峰,黃亞樓.數據挖掘中的數據預處理[J].計算機科學,2000(04):54-57.

    [8]張海燕.數據挖掘技術應用于大學圖書館系統(tǒng)研究[D].南京:南京信息工程大學,2008.

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