[发明专利]巨灾风险大数据处理的应急分解分拣方法及系统有效

专利信息
申请号: 201410177945.0 申请日: 2014-04-29
公开(公告)号: CN103984708B 公开(公告)日: 2017-11-28
发明(设计)人: 庞素琳 申请(专利权)人: 暨南大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司44102 代理人: 郑永泉
地址: 510632 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 风险 数据处理 应急 分解 分拣 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及大数据处理领域,更具体地,涉及一种巨灾风险大数据处理的应急分解分拣方法及系统。

背景技术

巨灾是指对人民生命财产造成特别巨大的破坏损失,对区域或国家经济社会产生严重影响的灾害事件。巨灾风险实际上是指因重大自然灾害、疾病传播、恐怖主义袭击或特大人为事故造成的生命或财产巨大损失的风险。巨灾风险中的大数据表现在于:死亡人数巨大、伤员数量特多、灾民数量特多、财产损失巨大、受灾面积巨大,因而导致保险金额巨大、银行资金损失巨大、巨额的灾害救济金,然后又进一步导致应急联动规模庞大、应急救援队伍庞大、自救互救规模庞大、志愿者队伍庞大、记者队伍庞大、应急物资需要量巨大、医疗药品需要量巨大,进而最终导致人的信息传递量大、移动网络信息频繁、手机短信使用频繁、微博微信发布频繁、媒体报导铺天盖地、物流网络信息繁忙、物联网信息繁忙等。巨灾中所涉及的灾害损失数据都是大数据。大数据实际上是指巨量的资料,即所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流的软件或数据分析工具在合理的时间内达到撷取、管理、处理和整理。由此可知,大数据除了非常庞大和复杂之外,数据之间的关系也是异常的错综复杂。在应急管理中,大数据表现为巨大风险的严重程度远远超过正常载体的承受能力,除了所涉及的数据量庞大和信息异常的错综复杂之外,查询问题的方法和应急管理方法也非常复杂,涉及的人、事、物的面多而广,无法采用常规的数据处理方法比如数据仓库、软件分析和数据挖掘等方法来处理和整理。

发明内容

本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷(不足),提供一种能有效、快速针对巨灾风险中的大数据进行处理的巨灾风险大数据处理的应急分解分拣方法。

本发明还提供一种能有效、快速对巨灾风险中的大数据进行处理的巨灾风险 大数据处理的应急分拣系统。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:

一种巨灾风险大数据处理的应急分解分拣方法,包括:

S1.采集巨灾风险中的大数据;

S2.将大数据事件按照不相交的事件属性进行分类;

S3.按照大数据事件一级或者多级的事件逐层分解,直至大数据事件不可分解为止;S4.将采集到的大数据按事故灾难度进行初级判断,使各大数据事件分别归类到最低层级的事件中;

S5.将各最低层级事件中的大数据根据其事故灾难度进行分拣处理。

本发明的方法首先在整体上对巨灾风险大数据进行层级分解,然后在最低层级中根据大数据事件的事故灾难度对该层层级下的大数据进行判别与分拣处理,使得巨灾风险下大数据中的各类数据都有唯一的层级和标识符,能够对大数据进行快速有效的分拣处理。

作为一种优选方案,所述S5的具体步骤包括:

S51.根据最低层级事件的事故灾难度用n个不同的标识符数字表示n个不同程度的事故灾害后果;

S52.以某一种事故灾难度作为基准,然后在n个标识符数字中选择某一标识符数字来标识该事故灾难度的事件,该标识符数字即为基准数据,将该最低层级事件中的大数据与基准数据进行比较形成三类数据:事故灾难度严重于基准数据所代表事件的事故灾难度的大数据、事故灾难度轻于基准数据所代表事件的事故灾难度的大数据以及事故灾难度等同于基准数据所代表事件的事故灾难度的大数据,将形成的三类数据分别分配对应的标识符数字;

S53.将形成的三类数据重复执行步骤S52至该最低层级事件中的大数据均分配到唯一的与其事故灾难度相匹配的标识符数字为止。

本发明针对巨灾风险中大数据的快速、有效的处理提出了一种应急分解分拣算法,通过设置基准数据来对大数据中各类事件的事故灾难度所对应的标识符进行对比判断,能够快速有效地将大数据进行一一归类,对大数据的分拣非常有效。

作为进一步的优选方案,所述S5中还包括:

建立n个与该最低层级事件的n个事故灾难度相匹配的应急工作点,n个应急工作点用于存储对应标识符数字所表示的事故灾难度的相应大数据事件。不同 事故灾难度事件的标识符数字对于不同的应急工作点来存储分拣好的数据,方便对巨灾后续工作的应急救援、医疗急救、物资发放、指挥调度等工作的协调管理。

一种巨灾风险大数据处理的应急分解分拣系统,包括:

数据采集模块,用于采集巨灾风险中的大数据;

事件分类模块,用于将大数据事件按照不相交的事件属性进行分类

事件分解模块,按照大数据事件下的一级或者多级的事件逐层分解,直至大数据事件不可分解为止;

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