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5G网络中流媒体资源的联合调度与分配优化

了分层次云服务系统。 采用“效用函数”做为本地微云系统和云无线接入网络联系的中间桥梁,定义了收 益函数和成本函数,成功建立了综合效用最优化模型。 在运行中,C-RAN 负责无线资源的分配问题,本地微云服务 器负责统筹本地用户的对虚拟资源的服务需求,数据中心负责预测用户需求并将数据和服务缓存到本地的微云系 统中,通过集中式调度和分布式分配的最优化组合,得到网络资源最优联合调配方案。 仿真结果表明:资源联合调 度与分配(JRSA)模型能够均衡整个网络的负载,进一步提高资源利用率和扩大系统容量。

  • 2021-06-28
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实时大数据处理技术在状态监测领域中的应用_周国亮

随着智能电网建设和研究的不断推进,对输变电设备状态监测的广度和深度不断加强,状态监测过程中收集的数据量呈指数级增长。然而,电力系统要求对生产、管理、运营能够实时监控,对在线监测系统的实时性要求很高。现有的大数据处理技术(如Map Reduce等适合离线大数据分析)应用于在线状态监测系统时,其性能很难保证。根据状态监测数据特点,利用Storm实时处理监测数据流,设计了数据流处理拓扑结构和消息树;利用Spark内存集群计算技术,提高状态评价和数据分析算法的性能,设计了k-means的聚类算法,实现数据的聚类划分。最后提出了结合大数据处理、实时流数据处理和内存批处理技术的状态监测数据实时分析框架。

  • 2021-06-28
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基于大数据的数字电视用户关机行为预测_万倩

广电有线运营商利用双向数字电视机顶盒回传的用户收视行为数据,结合广电BOSS系统提供的媒资数据,通过采用大数据分析技术,为数字电视用户提供个性化的收视服务,极大提升了用户体验并增加了营业收入。然而,回传数据难以捕捉到电视机的状态,在机顶盒未关闭而电视机关闭的情况下,通过回传数据得到的用户收视行为是无效的,会影响大数据分析系统对用户收视行为的预估。通过分析已知的数字电视用户关闭电视机的行为特征,生成用户关机模型,从而预测无法采集到电视机关机数据的数字电视用户的关机行为,保证用户收视行为统计的有效性。

  • 2021-06-28
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基于大数据分析的密布小径鳍片管泄漏早诊断及预报警技术研究_黄纪新

国内首批引进的F级燃气—蒸汽联合循环发电机组,其配套的某型余热锅炉受热面结构模块化,其小径鳍片管泄漏初期无明显参数变化。通过研发运行分析系统并运用大数据分析,建立了汽水泄漏监测模块以及适合运行实际的补水率、耗水率和锅炉汽水平衡计算模型,开发了对应的自动计算程序,实现了密布小径鳍片管泄漏的早诊断与预报警。

  • 2021-06-28
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基于大数据的C_Mn钢数据预处理及神经网络模型_吴思炜

在神经网络建模时,如果原始数据不加处理或经过简单剔除异常值后用于建模,则可能建立出错误的模型,即其规律并不符合物理冶金原理.因此建模前需要对原始数据进行处理,使其呈现出显著的规律性.针对钢铁生产采集的大量C-Mn钢数据进行了钢种归并,提出了数据预处理的一套方法,并采用LMBP神经网络建立了满足一定精度(94.21%)的多牌号C-Mn钢屈服强度预测模型.通过平均影响值(mean impact value,MIV)分析了成分及工艺参数对屈服强度的影响规律.结果表明,随着碳含量的增加,屈服强度增大;随着终轧厚度和卷取温度的降低,屈服强度增大.

  • 2021-06-28
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基于大数据分析的大气网格化监测质控技术研究_王春迎

基于对现阶段中国环境空气的污染特征及监测手段进行分析,研究了如何采用传感器技术进行大气污染防治网格化监测。对标物校准、训化校准、自适应校准、传递校准等校准质控技术进行了充分研究并基于此建立了自主学习神经网络算法的校准体系。为解决传感器应用过程中零点漂移、温度和湿度漂移、时间漂移等问题,利用大数据、基因算法成功开发出了智能数据修正模型,实现了低成本、高稳定、具有相当精度且可自动化运行的网格化监测体系。

  • 2021-06-28
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面向物联网的时空数据处理算法设计

随着物联网和 5G 技术的快速发展,以深度学习为基础的人工智能应用越来越多,使基于时空数据的医疗影像、城市 安防、自动驾驶等视觉领域成为物联网方向的研究热点.物联网系统采集到的视频数据、图片数据、温湿度与气体浓度数据同 时也急剧增长,最终使得物联网系统的处理速度和反馈速度越来越慢.针对物联网节点采集的时空数据量大且可能存在短暂 性异常的问题,文中设计了基于长短记忆网络的 EPLSN(Exception Processing LongandShort Memory Network)算法.首先, 对输入门的逻辑结构进行设计,并对网络模型结构进行改进,解决了短暂性异常数据与时空数据分类的问题,提高了 EPLSN 算法对物联网时空数据的分类精度,并能够对异常数据进行数据清洗.其次,依据传感器采集的时空数据特点,将数据存储到 不同的数据块中,采用时序数据库对时空数据进行短暂性存储,并提出基于时空数据的物联网搜索架构,加快了物联网系统搜 索的速度.

  • 2021-06-28
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我国物联网技术链与产业链协同发展研究

物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点 ,理顺物联网技术链和产业链内部以 及相互之间的协同关系具有重要的现实意义 。 在梳理物联网技术链与产业链协同发展相关理论的基础 上 ,系统分析了物联网技术链与产业链构成 ,从我国物联网技术链内部 、产业链内部 、产业链与技术链间 3 个角度分析了协同发展机理 ,并提出了推进我国物联网产业发展的对策建议 。

  • 2021-06-28
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时序基础大模型技术发展综述

时序大模型是面向时间序列数据的基础大模型,以 Transformer 等架构为核心,通过在海量多领域时序数据上进行预训练,学习时间维度上的通用模式、周期规律与长距离依赖关系。区别于传统时序模型针对单一任务单独训练,时序大模型具备强大的迁移能力,只需少量样本微调或零样本提示,即可适配时序预测、异常检测、缺失值补全、时序分类等下游任务。在工业场景中,它能够直接处理传感器、设备测点产生的海量时序信号,挖掘设备状态演变规律,支撑设备故障预警、工况识别与生产趋势预判,为工业智能落地提供底层模型能力。如:中服云的CServerAIR

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