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大数据能不可“镇住”电力“巨无霸”

  • 时间:2013-03-06
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  888集团6008(泉源:EP 作者:不详)

  随着社会的前进和信息通讯手艺的生长 ,信息系统在各行业、各领域快速拓展。这些系统收罗、处置惩罚、积累的数据越来越多 ,数据量增速越来越快 ,以至用“海量、爆炸性增添”等词汇已无法形容数据的增添速率。

  2011年5月 ,全球着名咨询公司麦肯锡全球研究院宣布了一份题为《大数据:立异、竞争和生产力的下一个新领域》的报告。报告中指出 ,数据已经渗透到每一个行业和营业职能领域 ,逐渐成为主要的生产因素;而人们关于大数据的运用预示着新一波生产率增添和消耗者盈余浪潮的到来。2012年3月29日 ,美国政府在白宫网站上宣布了《大数据研究和生长建议》 ,体现将投资2亿美元启动“大数据研究和生长妄想” ,增强从大数据中剖析萃守信息的能力。

  什么是大数据?

 “大数据”究竟有多大?凭证研究机构统计 ,仅在2011年 ,全球数据增量就抵达了1.8ZB(即1.8万亿GB) ,相当于全天下每小我私家爆发200GB以上的数据。这种增添趋势仍在加速 ,据守旧预计 ,接下来几年中 ,数据将始终坚持每年50%的增添速率。

  纵观人类历史 ,每一次划时代的厘革都是以新工具的泛起和应用为标记的。蒸汽机把人们从农业时代带入了工业时代 ,盘算机和互联网把人们从工业时代带入了信息时代 ,而现在大数据时代已经到来 ,它源自信息时代 ,又是信息时代全方位的深化应用与延伸。大数据时代的生产原质料是数据 ,生产工具则是大数据手艺 ,是对信息时代所爆发的海量数据的挖掘和剖析 ,从而快速地获取有价值信息的手艺和应用。

  归纳综合来讲 ,大数据有三个特征 ,可总结归纳为“3V” ,即量(Volume)、类(Variety)、时(Velocity)。量 ,数据容量大 ,现在数据单位已经跃升至ZB级别。类 ,数据种类多 ,主要来自营业系统 ,例如社交网络、电子商务和物联网应用。时 ,处置惩罚速率快 ,时效性要求高 ,从古板的事务性数据到实时或准实时数据。

  什么是数据挖掘?

  数据挖掘 ,又称为知识发明(KnowledgeDiscovery) ,是通太过析每个数据 ,从大宗数据中寻找其纪律的手艺。知识发明历程通常由数据准备、纪律寻找和纪律体现3个阶段组成。数据准备是从数据中心存储的数据中选取所需数据并整合成用于数据挖掘的数据集;纪律寻找是用某种要领将数据集所含纪律找出来;纪律体现则是尽可能以用户可明确的方法(如可视化)将找出的纪律体现出来。

  “数据海量、信息缺乏”是相当多企业在数据大集中之后面临的尴尬问题。现在 ,大大都事物型数据库仅实现了数据录入、盘问和统计等较低条理的功效 ,无法发明数据中保存的有用信息 ,更无法进一步通过数据剖析发明更高的价值。若是能够对这些数据举行剖析 ,探寻其数据模式及特征 ,进而发明某个客户、群体或组织的兴趣和行为纪律 ,专业职员就可以展望到未来可能爆发的转变趋势。这样的数据挖掘历程 ,将极大拓展企业焦点竞争力。例如 ,在网上购物时遇到的提醒“浏览了该商品的人还浏览了如下商品” ,就是在对大宗的购置者“行为轨迹”数据举行纪录和挖掘剖析的基础上 ,捕获总结购置者共性习惯行为 ,并针对性地使用每一次购置时机而推出的销售战略。

  数据挖掘在供电企业的应用远景

  在电力行业 ,顽强智能电网的迅速生长使信息通讯手艺正以亘古未有的广度、深度与电网生产、企业管理快速融合 ,信息通讯系统已经成为智能电网的“中枢神经” ,支持新一代电网生产和管理生长。现在 ,国家电网公司已起源建成了海内领先、国际一流的信息集成平台。随着三地集中式数据中心的陆续投运 ,一级安排营业应用规模的拓展 ,结构化和非结构化数据中心的上线运行 ,电网营业数据从总量和种类上都已初具规模。随着后续智能电表的逐步普及 ,电网营业数据将从时效性层面进一步富厚和拓展。大数据的“量类时”特征 ,已在海量、实时的电网营业数据中进一步凸显 ,电力大数据剖析迫在眉睫。

  目今 ,电网营业数据大致分为三类:一是电力企业生产数据 ,如发电量、电压稳固性等方面的数据;二是电力企业运营数据 ,如生意电价、售电量、用电客户等方面的数据;三是电力企业管理数据 ,如ERP、一体化平台、协同办公等方面的数据。如能充分使用这些基于电网现实的数据 ,对其举行深入剖析 ,便可以提供大宗的高附加值服务。这些增值服务将有利于电网清静检测与控制(包括大灾难预警与处置惩罚、供电与电力调理决议支持和更准确的用电量展望) ,客户用电行为剖析与客户细分 ,电力企业细腻化运营管理等等 ,实现更科学的需求侧管理。

  例如 ,在电力营销环节 ,针对“大营销”系统建设 ,以客户和市场为导向 ,省级集中的95598客户服务、计量检定配送营业属地化管理的营销管理系统和24小时面向客户的营销服务系统 ,可通过数据剖析改善服务模式 ,提高营销能力和服务质量;以剖析型数据为基础 ,优化现有营销组织模式 ,科学设置计量、收费和服务资源 ,构建营销稽察数据监控剖析模子;建设种种针对营销的系统性算法模子库 ,发明数据中保存的隐藏关系,为各级决议者提供多维的、直观的、周全的、深入的剖析展望性数据,进而自动掌握市场动态,接纳适当的营销战略 ,获得更大的企业效益 ,更好地服务于社会和经济生长。别的 ,还可以思量在电力生产环节 ,使用数据挖掘手艺 ,在线盘算运送功率极限 ,并思量电压等因素对功率极限的影响 ,从而合理设置系统输出功率 ,有用平衡系统的清静性和经济性。

  公司具备很是好的从数据运维角度实现更洪流平信息、知识发明的条件和基础 ,完全可以驻足数据运维服务 ,创立数据增值价值 ,提供并衍生多种服务。以数据中心为纽带 ,新型数据运维的效果将有可能作为一种新的消耗形态与交付方法 ,给客户带来全新的使用体验 ,突破古板营业系统间各自为阵的时势 ,进一步推动电网生产和企业管理 ,从数据运维角度对企业生产谋划、管理以及顽强智能电网建设提供更有力、更久远、更深入的支持。




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