
公路數據價值大 分析挖掘助運營升級
智能交通建設帶了了很多的便利,同時也產生了大量的數據,對于這些數據如何處理成為一大難題。針對公路數據,本身有著非常大的價值,但是數據挖掘工作并不簡單,該從哪些方面著手,又將為公路運營帶來什么好處?看看專家們是怎么想的。
近年來,"大數據"風靡一時,各行各業都在探討"大數據"思維與技術在本行業的應用。高速公路是否可以應用"大數據"解決相關問題呢?
近期,由中國公路學會主辦的第十六屆中國高速公路信息化研討會暨技術產品展示會在山東青島召開,不少代表對大數據在交通運輸行業的應用提出了自己的精彩見解。
公路海量數據潛在價值巨大
據了解,學界將大數據特點歸納為4個"V",即Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多樣)、Value(價值)。事實上,以前并非沒有數據挖掘,而"大數據"理論則與傳統的數據挖掘存在差異。
西安公路研究院姬建崗介紹說,傳統數據挖掘采用的數學方法通常是找到一些自變量與因變量的關系,形成一個因變量與一系列自變量的因果關系,建立一個方程式,繼而進行結果的計算。而"大數據"恰恰是對上述結果的逆向求解,即通過大量數據找到關聯,再去尋找其中蘊含的關系式。大數據是"知其然而不必知其所以然",外行通過大數據分析可以打敗內行。
長安大學教授許宏科則介紹說,當數據取得時,可能是雜亂無章、看不出規律,但運用作圖、造表、各種形式的方程擬合、計算某些特征量等手段便可找出數據的規律性。
高速公路營運數據量大,大數據分析大有可為,這成為了專家們的共識。據了解,江蘇省高速公路2013年聯網收費流水數據就達6.94億條。在姬建崗看來,高速公路的數據可以分為收費數據、交通監控數據、指揮調度數據、日常運營數據。
此外,還有相關的第三方數據,例如公安交警數據、路政數據、地方道路數據、車輛維修點及周邊醫院數據等。這些數據體量大、類型多,足以支撐起行業應用大數據來解決相關問題。
數據挖掘可甄別逃費車輛
山東省交通運輸廳高速公路收費結算中心徐清峻介紹了如何應用數據挖掘實現收費稽查的目的。據了解,山東省專門建設了一套稽查平臺。該平臺根據設定的算法,定期對全省聯網收費數據集中進行逐條甄別,對于符合逃費特征的車輛進行標識和匯總,繼而自動提醒相關部門和各收費站。
"算法很關鍵。"徐清峻分析說,看似正常的一條條車道業務流水,哪些車輛具有逃費嫌疑呢?單條流水自然無法判定,需要結合多條車道,但山東省高速公路每個月產生約五千萬條的收費數據,海量的收費流水數據讓人暈頭轉向。
數據挖掘可甄別逃費車輛
為此,他們首先分析各種能夠成功偷逃通行費的行為特征,繼而構建能甄別這些數據的唯一算法,這樣就能通過系統找出嫌疑車輛。當然最終確認仍需要通過現場驗證。
與此類似,福建省高速公路監控中心主任王輝也介紹了數據挖掘在高速公路逃費稽查中的應用。據介紹,他們基于福建高速公路的網絡特點及數據分布狀況,研制了"高速公路逃費稽查電子輔助系統",該系統于2013年11月通過了福建省交通運輸廳組織的科技成果評審,獲得專家們的高度評價。
"大數據"離不開"云計算"
近年來,與"大數據"一道,"云計算"也成為流行的熱門詞匯。
據了解,"云計算"是將計算任務分布在大量計算機構成的資源池上,使各種應用系統能夠根據需要獲取計算力、存儲空間和信息服務。在許宏科看來,"大數據"的應用需要"云計算"助力。
許宏科分析說,圍繞大數據,一批新興的數據挖掘、數據存儲、數據處理與分析技術將不斷涌現,因此處理海量數據更加容易、更加便宜和迅速。大數據的處理技術正在改變目前的計算機運行模式,大數據的存儲和管理要求,使得云數據庫的建立成為必要條件。
據介紹,2014年交通運輸部開展的交通運輸科技計劃項目中的信息化技術研究計劃,將基于云計算的交通運輸數據交換與處理關鍵技術、綜合交通運行監測與信息服務關鍵技術作為一個重要方向。
數據安全需行業標準
姬建崗同樣也指出了高速公路應用大數據分析所面臨的一些問題,例如,對數據的實時分析要求較高,包括用戶消費查詢、車預警信息發布,往往要求在數秒內得到分析結構,否則將影響用戶體驗和快速準確的信息發布;數據過于分散,營運數據的編碼與存儲過于分散,系統耦合度低,各自處理相關的數據,關聯度太低;需要專業的數據分析系統及強有力的系統集成商,現有高速公路運營系統普遍感覺到實時分析能力差、海量數據處理效率低、缺少分析方法;上線大數據存儲與分析系統需要資金投入。
此外,數據安全與隱私保護也必須納入視野。姬建崗分析說,大量的營運數據被統一處理,怎樣保護用戶數據的隱私或商業利益,需要行業制定嚴格的交互標準。
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