[发明专利]一种基于深度学习算法的事件预警模型构建方法在审
申请号: | 201710540052.1 | 申请日: | 2017-07-04 |
公开(公告)号: | CN109215308A | 公开(公告)日: | 2019-01-15 |
发明(设计)人: | 陈瑞 | 申请(专利权)人: | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
主分类号: | G08B31/00 | 分类号: | G08B31/00;G06N3/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 事件预警 模型构建 学习算法 重大事件 建模工具 情报信息 数据关联 数据整合 数据支撑 预警信息 政府决策 资源信息 可视化 灵活 分析 | ||
1.一种基于深度学习算法的事件预警模型构建方法,其特征在于包括:
(1)事件数据存储:运用分布式结构存储机制和执行机制,对存储海量的、各类复杂数据类型的结构化数据和非结构化数据进行存储;
(2)数据分析比对处理:深度卷积神经网络、自动编码器、递归神经网络及深度信念网络的深度学习技术,对存储整合后的数据进行分析比对处理;
(3)分析模型配置:根据不同的业务需求,制定适当分析模型,包括前端图表分析、综合关联展示、关联扩展分析、时间序列分析、空间分析平台,为用户提供一个可灵活配置的业务模型的分析平台;
(4)可视化分析:通过对关注对象的扩展,确定关注对象的关联信息及关联关系,通过各种分析功能及算法,对实体信息及关联线索进行进一步分析,挖掘出其隐藏其间的对象间的深层信息;
(5)事件预警防范:通过多因素叠加事件模型自动分析服务生成事件预警信息,对事件进行跟踪、监测并结合人工研判,从而对事件进行有效处置,对未发生事件或事件苗头进行有效防范。
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