大数据分析讲稿.ppt
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1、目目 录录 视频监测气象监测-24个指标土壤养分监测-15个指标土壤水分监测-5个指标生长监测-16个指标特点特点量大量大实时实时复杂复杂类杂类杂数据无处不在数据无处不在数据无时不有数据无时不有数据无物不生数据无物不生数据无人不感数据无人不感多源性多源性异质性异质性多样性多样性增长性增长性 科学范式科学范式时时 间间方法论方法论 经经 验验上千年以前上千年以前描述自然现象描述自然现象 理理 论论最近几百年最近几百年使用模型,归纳使用模型,归纳 计计 算算最近几十年最近几十年模拟(仿真)复杂现象模拟(仿真)复杂现象数据探查(数据探查(eScienceeScience)目目 前前通过仪器或模拟获取
2、数据,基于软件通过仪器或模拟获取数据,基于软件的数据处理,计算机信息存储,数据的数据处理,计算机信息存储,数据的科学分析的科学分析 p l 2023年3月23日18时32分33。 34 2023年3月23日18时32分35 2023年3月23日18时32分36 2023年3月23日18时32分37 38 2023年3月23日18时32分39 2023年3月23日18时32分41 42 大数据数据标准化标准体系框架大数据数据标准化标准体系框架传输速率编码标准传输方式传输冗余汇交方法汇交内容汇交分类汇交范围采集规范采集规范传输标准传输标准存储标准存储标准汇交标准汇交标准采集内容采集方式采集时间采集
3、地点存储格式存储方式存储安全数据结构建模技术:建模技术:n农作物生长与产量形成机理建模;农作物生长与产量形成机理建模;n农产品消费行为与消费量变化动态建模;农产品消费行为与消费量变化动态建模;n基于多代理系统进行农业智能仿真模拟;基于多代理系统进行农业智能仿真模拟;n专家会商系统结合;专家会商系统结合;n专家智慧动态引入;专家智慧动态引入;n仿真模拟智能化和自适应;仿真模拟智能化和自适应;nnXaXaXaaY22110。u 种子基因数据种子基因数据+ +环境因子数据环境因子数据+ +遗传模型遗传模型+ +超级计算超级计算u 通过计算机动态模拟种子的生产过程、产量形成过程通过计算机动态模拟种子的
4、生产过程、产量形成过程农信采监测数据可视化大数据背景下,大数据背景下,在交互式数据可视化技术在交互式数据可视化技术的支撑下的支撑下,通过通过对高频对高频变产品变产品市场市场数据的数据的处理,实现多品种、多地域、多处理,实现多品种、多地域、多类型类型产品市场变动的内在机理、波动周期、市场走势的可视化呈现产品市场变动的内在机理、波动周期、市场走势的可视化呈现l 定量数据分析模型定量数据分析模型l 定性数据推理分析模型定性数据推理分析模型l 定量与定性信息混合处理模型定量与定性信息混合处理模型p 构建的分析模型所对应的数据结构具备可扩展、可裁剪和交互定制的能构建的分析模型所对应的数据结构具备可扩展、
5、可裁剪和交互定制的能力,可实现时间同步处理。力,可实现时间同步处理。l 多元回归分析模型多元回归分析模型l 相关性(因素)分析模型相关性(因素)分析模型l 差异性分析模型差异性分析模型l 马尔科夫时序数据处理模型等马尔科夫时序数据处理模型等l 动态分类和聚类算法动态分类和聚类算法l 关联分析模型关联分析模型l 序列模式挖掘算法序列模式挖掘算法l 异常情况(现象)发现和分析算法异常情况(现象)发现和分析算法l 基于动态神经网络基于动态神经网络的仿真系统的仿真系统l 支持向量机支持向量机l 动态贝叶斯网络动态贝叶斯网络l 可生长的决策树等分析模型可生长的决策树等分析模型 针对针对可能为定量、定性或
6、半定量的情况,基于模可能为定量、定性或半定量的情况,基于模糊集理论、云变换理论、粗糙集等方法,研究建立可进行定量与糊集理论、云变换理论、粗糙集等方法,研究建立可进行定量与定性数据属性相转换和融合的综合处理方法和模型;定性数据属性相转换和融合的综合处理方法和模型;针对针对的的分析分析问题,建立集成分析模型和决策主问题,建立集成分析模型和决策主题导向的分析模型链,实现对决策问题的协同分析和过程支持。题导向的分析模型链,实现对决策问题的协同分析和过程支持。 大数据环境下,大数据环境下,决策与预测方法向决策与预测方法向“数据数据+模型模型+分析分析”的模式的模式发生着深刻转变,呈现出高频实时、深度定制
7、化、全周期沉浸式交发生着深刻转变,呈现出高频实时、深度定制化、全周期沉浸式交互、跨组织数据整合、多主体决策等特性。互、跨组织数据整合、多主体决策等特性。 大数据具有海量、多源、异构特性、实时处理、决策要素数据大数据具有海量、多源、异构特性、实时处理、决策要素数据分布式采集和存储等特点,迫切需要研究建立专门针对大数据的分分布式采集和存储等特点,迫切需要研究建立专门针对大数据的分析模型、算法和工具。析模型、算法和工具。l 研究智能化的数据处理方法,以适应从处理结构化数据向处理更研究智能化的数据处理方法,以适应从处理结构化数据向处理更多的非结构化数据、从处理单一数据集向迭代增长数据集、从批处多的非结
8、构化数据、从处理单一数据集向迭代增长数据集、从批处理向流处理的转变;理向流处理的转变;l 研究面向管理主题和决策要素,更加趋于自适应和自识别的数据研究面向管理主题和决策要素,更加趋于自适应和自识别的数据算法,以满足大数据智能化、实时性处理的要求;算法,以满足大数据智能化、实时性处理的要求;l 研究研究“跨域关联跨域关联”技术,技术, 通过大数据与云计算的结合,不同领通过大数据与云计算的结合,不同领域数据集的跨域关联有助于发掘产品各个环节的痕迹,从凌乱纷域数据集的跨域关联有助于发掘产品各个环节的痕迹,从凌乱纷繁的数据背后找到产品生产、流通和消费的轨迹,把繁的数据背后找到产品生产、流通和消费的轨迹
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