時間:2014-07-14 14:29
來源:環(huán)境保護部網(wǎng)站
在云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展的推動下,每年環(huán)保部門產(chǎn)生了海量的數(shù)據(jù),人們將這種海量數(shù)據(jù)稱之為“大數(shù)據(jù)”(Big Data)。在大數(shù)據(jù)時代,環(huán)境信息化的應(yīng)用應(yīng)從大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)具有規(guī)律性、科學(xué)性和有價值的環(huán)境信息,建立環(huán)境數(shù)據(jù)中心,從而為環(huán)境部門的日常管理與科學(xué)研究做出貢獻。
大數(shù)據(jù)能幫什么忙?
協(xié)助環(huán)保部門更好地預(yù)測未來走向 大數(shù)據(jù)分析最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一就是預(yù)測性分析,從大數(shù)據(jù)中挖掘出獨有特點,通過建立評估和預(yù)測預(yù)報模型,預(yù)測未來發(fā)展趨勢。
大數(shù)據(jù)的虛擬化特征,還將大大降低環(huán)境管理風(fēng)險,能夠在管理調(diào)整尚未展開之前就給出相關(guān)答案,讓管理措施做到有的放矢。
有效管理污染源企業(yè) 通過大數(shù)據(jù)技術(shù),可以實現(xiàn)污染源企業(yè)的精準鎖定。在污染源的生命周期過程中,每個節(jié)點所需要的每一類數(shù)據(jù),都可以進行搜集分析,形成基于污染源管理的數(shù)據(jù)資源分布可視圖。就如同“電子地圖”一般,將原先只是虛擬存在的各種點,進行“點對點”的數(shù)據(jù)化、圖像化展現(xiàn),使得環(huán)保部門的管理者可以更直觀地面對污染源企業(yè)。
提升公眾服務(wù)能力 通過大數(shù)據(jù)整理計算采集來的社交信息數(shù)據(jù)、公眾互動數(shù)據(jù)等,可以幫助環(huán)保部門進行公眾服務(wù)的水平化設(shè)計和碎片化擴散??梢越柚缃幻襟w中公開的海量數(shù)據(jù),通過大數(shù)據(jù)信息交叉驗證技術(shù)、分析數(shù)據(jù)內(nèi)容之間的關(guān)聯(lián)度等,進而面向社會化用戶開展精細化服務(wù),為公眾提供更多便利,產(chǎn)生更大價值。
環(huán)境數(shù)據(jù)中心建設(shè)有哪些應(yīng)用?
隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展,將大數(shù)據(jù)的理念引入到環(huán)境數(shù)據(jù)中心,作為一種全新的環(huán)保行業(yè)數(shù)據(jù)解決方案,也愈發(fā)成為了可能。大數(shù)據(jù)技術(shù)在環(huán)境數(shù)據(jù)中心建設(shè)中可以采取哪些應(yīng)用方式呢?大體上有以下幾種:
采用“數(shù)據(jù)眾包” 對于環(huán)境數(shù)據(jù)采集工作,可以借鑒數(shù)據(jù)眾包思路,譬如對于污染源企業(yè)的部分監(jiān)管工作,環(huán)保管理部門通過平臺自助式地把各類數(shù)據(jù)采集類型任務(wù)發(fā)布給公眾人群,公眾利用手機參與應(yīng)用,就可直接完成各類數(shù)據(jù)采集任務(wù)。也可以利用互聯(lián)網(wǎng)進行全網(wǎng)監(jiān)測,依據(jù)采集的內(nèi)容,環(huán)境管理者可以更好地了解社會熱點事件、政策實施效果監(jiān)測等。
建立NoSQL數(shù)據(jù)庫 傳統(tǒng)的環(huán)境數(shù)據(jù)庫一般采用的是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫來進行存儲管理,但是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫有很大的局限性:難以滿足對海量數(shù)據(jù)高效率存儲和訪問的需求,難以滿足對數(shù)據(jù)庫高可擴展性和高可用性的需求。因此需要研究、選擇合適環(huán)境大數(shù)據(jù)管理的數(shù)據(jù)模型,建立NoSQL(Not only SQL)數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)在云計算環(huán)境下對污染源數(shù)據(jù)的分布式高效處理、存儲。
數(shù)據(jù)質(zhì)量管理 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是大數(shù)據(jù)在環(huán)保領(lǐng)域的重要應(yīng)用。為保證大數(shù)據(jù)分析結(jié)果的準確性,需要將大數(shù)據(jù)中不真實的數(shù)據(jù)剔除掉,保留最準確的數(shù)據(jù)。這就需要建立有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng),分析收集到的大量復(fù)雜數(shù)據(jù),挑選出真實有效的數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)分析 大數(shù)據(jù),表面上看就是大量復(fù)雜的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)本身的價值并不高,但是對這些大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)進行分析處理后,卻能從中提煉出很有價值的信息。
數(shù)據(jù)挖掘算法是大數(shù)據(jù)分析的理論核心,其本質(zhì)是一組根據(jù)算法事先定義好的數(shù)學(xué)公式,將收集到的數(shù)據(jù)作為參數(shù)變量帶入其中,從而能夠從大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)中提取到有價值的信息,挖掘出環(huán)境質(zhì)量與污染源兩者間的聯(lián)系,并利用這種聯(lián)系,改善環(huán)境管理。
預(yù)測性分析能力是大數(shù)據(jù)分析最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。從大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)中挖掘出規(guī)律,建立起科學(xué)的事件模型,將新的數(shù)據(jù)帶入模型,就可以預(yù)測事件的未來走向。環(huán)境預(yù)測性分析能力常常被應(yīng)用在空質(zhì)量預(yù)測、水環(huán)境質(zhì)量預(yù)測等方面。
隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,人們的需求逐漸從數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理過渡到數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)運維服務(wù),與此同時,傳統(tǒng)的環(huán)保行業(yè)對于數(shù)據(jù)的處理模式已然不適應(yīng)新一代數(shù)據(jù)中心的發(fā)展需要。而大數(shù)據(jù)技術(shù)也正逐漸成熟,一旦完成數(shù)據(jù)的整合和監(jiān)管,大數(shù)據(jù)爆發(fā)的時代即將到來?,F(xiàn)在要做的,就是選好方向,為迎接大數(shù)據(jù)的到來,提前做好準備。
編輯:李曉佳
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