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美林數據
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美林數據技術股份有限公司(簡稱:美林數據,NEEQ:831546)是國內知名的數據治理和數據分析服務提供商。

Tempo大數據分析平臺數據挖掘算法優勢及案例介紹

2020-04-08 10:45:44
Tempo大數據分析平臺內嵌150余種數據挖掘分析方法,涉及數據處理、統計圖表、回歸、聚類、分類、關聯規則、時間序列、綜合評價、文本分析等九大類別。
基于大數據的分布式挖掘應用算法引擎,Tempo平臺實現了100余種分布式方法,支持海量數據的快速處理分析。
Tempo大數據分析平臺

Tempo大數據分析平臺中涵蓋視覺聚類、L1/2稀疏迭代、稀疏時間序列和信息抽取等10余種美林獨創領先世界的算法。其中:

視覺聚類算法:基于人類視覺原理模擬數據逐級聚類分析,過程包含了數據的一系列分群,最終將視覺存活周期最大時的分群作為最佳聚類結果。視覺聚類算法的優點在于,它既不依賴任何初值,也不涉及整體優化問題,可克服傳統算法對初值敏感、難以找到最優聚類,難以確定聚類個數等缺陷。
應用案例:數據時代,數據安全對于企業而言非常重要,一旦數據被外部人員竊取,后果將十分嚴重。傳統小數據量的環境下,管理員依靠設置一些基礎的安全策略,基本上能滿足數據安全保護。在大數據環境下,面對海量實時數據流和多元化用例場景,有限數量的規則策略已經不能保證數據的絕對安全。將視覺聚類引入識別新的網絡入侵,通過分析每個用戶的特征信息和操作行為信息,如請求時間、IP地址、訪問的時間周期、訪問頻率、是否為增加操作、是否刪除操作、是否為查詢操作、提交任務的資源需求、提交任務執行時長等,自動確定聚類個數(即用戶數據訪問行為分群),能夠快速分析并發現正常訪問、已有入侵行為和新入侵行為之間的特征差異,為實現用戶訪問行為監控、非法入侵和違法安全規則監控提供輔助決策支撐。

L1/2稀疏迭代算法:L1/2稀疏迭代算法是基于極小化損失函數與關于解的1/2范數正則項的高效稀疏算法。L1/2稀疏性高,在求解回歸問題和分類問題時,面對冗余、高維變量,在保留原始數據信息不損失情況下能更快速地找到關鍵影響因素,大大提升整個分析計算的效率和性能。
應用案例:某鋼鐵企業在硅鋼生產線上,由于多種復雜因素的作用,成品表面有時會形成一種稱為縱條紋的瓦楞狀缺陷。縱條紋缺陷不僅影響產品的外觀效果,而且對產品的物理性能有著直接的影響。縱條紋缺陷鋼占生產量的30%左右,每年給企業帶來巨大的經濟損失。對硅鋼縱條紋質量故障進行診斷,通過收集硅鋼在鍋爐冶煉、熱軋粗軋、熱軋精軋、酸洗、軋制、退火及涂層和剪切等過程的多個特征數據,如連鑄中包溫度、連鑄拉速、各種元素的鑄坯成分、粗軋出口溫度、精軋出口溫度、卷取溫度等,利用L1/2算法尋找到鑄坯硅成分、鑄坯鋁成分、粗軋出口溫度、精軋出口溫度等關鍵少數的幾個影響因素,同時尋找到硅鋼質量良好生產的控制策略,為硅鋼縱條紋的故障檢測和質量診斷提供輔助依據,直接為企業挽回每年近千萬的經濟損失。

稀疏時間序列:稀疏時間序列將L1/2正則化理論引入到AR時間序列中,建立了基于L1/2約束的稀疏時間序列模型,較之自回歸移動平均模型(ARMA),該算法將定階和求解過程統一,解決了傳統時間序列算法定階難問題,提高了定階和預測速度。
應用案例:準確地預測出地區的月售電量,對于電力公司決策者合理地確定銷售電量總定額、分解售電量銷售指標、做好電力企業的經營有著重要實際意義。月度售電量受區域宏觀經濟、區域電力需求及各種不同類型用戶的構成比例等多重因素影響,因而預測難度較大。在某電力公司售電量預測應用中,依據“讓歷史告訴未來”的思路,考慮歷史售電量的發展特點和變化規律,包括周期性、趨勢性、季節性、隨機擾動性等,進行未來一段時間的售電量預測。利用稀疏時間序列的自動定階和快速預測優勢,使得月度售電量預測相對誤差由原來的5%以上降低在1%以下,同時大大提高了預測效率,為電力公司開展電費管理、電價管理、電力需求側管理等工作提供基礎輔助支撐。

信息抽取:該算法通過設計特定的語法規范,構建規則模板引擎,提供給用戶靈活的信息抽取接口。相比其他算法,用戶在利用平臺的信息抽取算法時,只需要按照語法規范編寫規則,就可以完成指定信息的快速抽取與結構化內容的準確輸出。
應用案例:某金融服務機構向客戶發送的短信是文本形式的(如逾期、放貸、申請等具體的業務內容),需要從這些文本短信中分析出有價值的信息等,以有效支撐其客戶關系維系和運營管理。對于歷史短信量達到TB級,且每個月以2億條的增速在增加,通過模糊查詢搜索匹配相關關鍵字篩選出有價值的信息(如逾期相關信息),一是需要人工梳理大量的關鍵字以窮舉所有可能的情況,耗費大量的時間和人力成本,且可擴展性差,二是匹配的內容精準度差,準確性難以保障。在金融信貸類短信分析中,利用信息抽取算法通過編寫規則模板,可以從海量文本中抽取有價值信息,分析每個用戶的借款機構、是否逾期、逾期時間、借款金額等信息的精準抽取,有效地發現短信客戶的失信風險,有利于金融機構進行風險控制防范。
用戶可以靈活地使用Tempo大數據分析平臺內嵌的獨創算法,實現大數據高級分析,準確性和響應速度等性能明顯優于同類經典算法,能更快速、更直觀地洞悉數據特征,發現企業業務和流程中潛在、隱藏的規律和價值。

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