2023年最新疫情实时大数据报告范文(精选6篇).docx
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1、2023年最新疫情实时大数据报告范文(精选6篇)大数据或海量数据是指所涉及的海量数据,无法通过当前主流软件工具检索、管理、处理和整理成更活跃的信息,帮助企业在合理的时间内做出业务决策。 以下是为大家整理的关于最新疫情实时大数据报告的文章6篇 ,欢迎品鉴!最新疫情实时大数据报告篇1常见的数据质量问题包括数据无法匹配数据不可识别数据不一致数据沉余重复实效性不强精度不够数据质量管理的目标通过数据分析、数据评估、数据清洗、数据监控、错误预警等内容,解决数据质量问题,使数据的质量得以改善,使其满足数据需求方对数据质量的规则要求。数据质量评估包括但不止以下6个方面完整性Completeness:度量哪些数
2、据丢失了或者哪些数据不可用。规范性Conformity:度量哪些数据未按统一格式存储。一致性Consistency:度量哪些数据的值在信息含义上是冲突的。准确性Accuracy:度量哪些数据和信息是不正确的,或者数据是超期的。唯一性Uniqueness:度量哪些数据是重复数据或者数据的哪些属性是重复的。关联性Integration:度量哪些关联的数据缺失或者未建立索引。数据质量评估模型要素分别为:基础模型、数据质量定义模型、数据质量控制模型、数据质量评价模型、数据质量辅助模型。1.基础模型。其他模型必须以基础模型中的计划和标准为依据。基础模型主要是映射、定义数据采集标准,上载分单位的采集计划,
3、同时纳入了约束规则定义规范、控制规则定义规范、模板定义规范。数据标准:分两部分,一部分是直接映射应用中的标准,例如源数据库标准;另一部分是针对新增应用库和项目库标准的定义规范,包括代码定义标准、数据项定义标准(例如是取英文还是汉语拼音,取几个字符)、值域定义标准等等新增表准的建立规范; 采集计划:采集单位的每月上载的日度、月度、年度的采集计划; 约束规则定义规范:主要描述质量定义模型中的语法构成; 控制规则定义规范:针对服务器负载和采集表的及时性,要求建立的后台执行过程的控制方式的使用说明; 2.数据质量定义模型。以基础模型为前提对数据质量的统一规范的定义,是数据质量分析评价的依据和基础。数据
4、质量定义模型可以使用质量特性描述。数据质量特性归纳为数据的一致性、数据的准确性、数据的完整性、数据的及时性4个关键特性。 (1一致性的量化评价指标:字段一致率、表间字段一致率、表间记录一致率。 (2准确性的量化评价指标:准确率、差错率、问题字段个数、问题记录覆盖率 (3)及时性的量化评价指标:采集项目及时率;单位入库及时率 (4)完整性的量化评价指标:字段缺失数、缺失记录覆盖率、计划完成率。 3.数据质量控制模型。数据质量控制模型以数据质量定义模型为基础,按照定义的检查范围和时间以自动或手工方式完成对数据质量的检查工作。在质量控制过程中违反了数据质量定义的,视为数据质量问题,数据质量问题直接通
5、过数据质量的关键特性和指标反映出来。数据质量控制模型的控制内容表现在:对数据检查对象、数据检查频度、数据检查时间、数据检查方式等方面进行控制。 (1)数据检查对象:是指根据采集计划设定需要检查的用户、专业数据表、数据库实体。 (2)数据检查频度;是指根据数据表的采集计划和实际发生的频度,设定存储过程的检查执行频率。 (3)数据检查时间:是指根据每日生产应用的密集时间以及数据发生到采集入库的密集时间,综合设定一个检查开始执行的时刻。 (4)数据检查方式:是指执行检查过程的方式可以由后台过程自动控制,每间隔2小时自动检查一次;也可以由人工干预手动检查,任意时刻都可以执行检查(当然尽量选择数据库流量
6、比较低的时候)。 4.数据质量评价模型。数据质量评价模型,是以数据质量定义模型为依据,由数据质量控制模型操控执行,根据反馈的质量检查结果表,评议出数据质量的关键指标,实现对数据质量的量化诊断和评价。 数据质量分析评价模型功能核心是,通过对基础模型中的采集计划和质量定义模型中的约束规则的处理,由控制模型调用可以实现检查分析的后台存储过程在实体库中执行检查,形成查询结果,再由分析程序进行分析、计算、分类、汇总,生成反映采集计划完成情况和数据质量量化指标的结果,存储到分析结果表中,从前台调用这个分析结果表,就可以生成一份详尽的反映数据质量问题各类量化指标的数据质量分析评估报告,展现所评估实体库的数据
7、入库的及时率、数据上报的完整性、数据采集的一致性、数据入库的准确率。 5.数据质量辅助管理模型 数据质量辅助管理包括报告模版管理、权限管理、数据库资源占用情况等等。最新疫情实时大数据报告篇220xx年以来,市政务服务和大数据管理局紧紧围绕营造便捷高效的政务服务环境的工作目标,严格落实市委市政府关于优化营商环境各项工作部署,积极配合、按时完成市营商办各项工作任务,持续提升政务服务质量和效率。先后荣获xx省服务企业先进单位、全省政务服务和大数据管理工作先进单位、全省数据归集共享应用先进单位、xx市改革创新一等奖,现将主要工作情况汇报如下:一、主要工作及成绩(一)以放管服改革为主线,提升政务服务能力
8、一是线上进一网。市级x项政务服务事项实现了应上尽上、一网汇聚,事项流程、内容详实率均居全省第x位。二是线下进一窗。x项政务服务事项进驻综合窗口,按照前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证的模式,实现了一窗无差别受理。三是办事跑一次。依托一体化政务服务平台,市级x项政务服务事项最多跑一次可办,市级不见面审批事项从20xx年x项增加至x项,大幅提升了办事效率和便捷度。(二)以线上线下融合为抓手,提升政务服务便利度一是城市服务掌上办。建成上线xx城市门户APP焦我办,设置了公积金、不动产等9类专区服务,推出服务大厅预约叫号、一键挪车等一批亮点服务,涵盖在线城市服务x项。二是政务服务异地办。积极融入
9、xx都市圈、xx都市圈,强化统一认证、电子证照、电子印章等支撑能力,首批x项事项实现与郑州市异地通办,推出x项事项洛阳都市圈x市通办、x项事项与晋城跨省通办清单。三是基层服务就近办。推进政务服务向基层延伸,开展乡镇(街道)便民服务标准化建设工作,推动乡镇便民服务中心机构编制配备到位,办理事项集中到位,服务机制建立到位。全面提升村级便民服务站服务能力,确保全市村级便民服务站实现x个帮办、代办事项不出村(社区)办理。四是关联事项集成办。以高频民生事项和涉企事项为重点,通过梳理事项清单,再造审批业务流程等方式,确定了包括企业开办、我要开小餐馆等在内的x件一件事集成服务。五是简单事项一证办。协调公安、
10、教育、人社、公积金等x家部门,整合材料、共享数据,首批推出社会保障卡申领等一证通办民生事项x项,数量居全省第x位。(三)以大数据建设为统领,提高政务数据共享水平我局始终将大数据建设作为先导工程和基础工程,提升能力,拓展应用。在全省率先出台了政务信息化项目管理暂行办法政务数据资源管理暂行办法,明确不符合共建共享要求的信息化项目不予审批立项、不安排建设资金,从制度层面为全市数据共享打通了梗阻、提供了依据。同时,建成了全市统一的大数据平台,截至目前,已归集x个单位x个数据资源目录,总量达x亿条,基本覆盖全市各部门和单位;发布共享数据接口x个,累计调用x万余次。制作完成x个电子证照模板,向省库推送数据
11、x万余条;制作完成x个电子印章,部门覆盖度x%,居全省第x位。(四)以大厅管理为抓手,提升实体政务大厅服务能力。1、提升一门进驻率。严格事项管理,优化窗口设置,不断提升一门进驻率,截止目前,全市x项政务服务事项中,x项政务服务事项进驻市政务服务大厅和分大厅。2、提升大厅服务水平。依托焦我办APP上线了手机预约无声叫号功能,有效减少了企业和群众排队等候的时间,改善了大厅的办事环境。先后引进了人社局、不动产中心等部门的自助终端机x台,x项政务服务事项可以实现24小时自助办理。开展免费复印和免费邮服务,预计全年可为办事群众节省复印费用约x万余元、节省邮寄费用x万余元。开展适老化服务,为老年人开辟了老
12、年人绿色通道,开设了老年人服务窗口,保留了现金缴费方式,并为老年人提供帮办代办等便捷服务。(五)以群众企业办事满意为目的,提升政务服务满意度1、持续做好企业纾困360工作。20xx年x月,我局牵头,全省首家建成企业纾困360平台。近期,结合省里正在开展的万人助万企活动,以360平台为基础,我们在全省率先建立万人助万企统一指挥调度平台。平台运行以来,累计受理事项x件,办结x件。省大数据局、省财政厅先后到平台进行调研,菏泽、平顶山、xx市先后到平台参观交流。平台被中央电视台、xx日报、学习强国APP等多家媒体宣传报道。2、开展百人进百企服务零距离活动。在全市政务服务系统开展百人进百企服务零距离活动
13、,先后共召开x余场政企沟通座谈会,涉及x多家企业,及时收集汇总企业问题,全市政务服务系统工作人员每月通过电话、微信、走访调研等方式与企业沟通,征求企业在生产经营过程中存在问题,为企业纾困解惑x余次。3、持续做好好差评及政务服务咨询投诉工作。20xx年以来,收到办事群众企业有效评价数x到位,差评按期整改率x%。累计群众企业咨询x件、投诉x件,咨询投诉按期办结率x%。二、存在问题及原因(一)放管服改革还需进一步深化。x月x日全国深化放管服改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议对下步工作作出了总体部署,我市就相关工作进行了安排,需对各单位贯彻落实情况进行跟踪督促,深入梳理优化政务服务方面的堵点,
14、采取有力措施,持续将放管服改革引向深入。(二)数据归集共享水平还需提升。全市大数据建设工作暨培训会议后,市直部门和县(市)区总体上认识到位,行动积极,但在具体工作中,对有关政策要求的把握还不够准确,技术层面共享数据的水平还需加强。(三)乡村便民服务还需进一步加强。部分乡、村便民服务中心(站)建设进度不均衡,需在今后工作中加强工作指导和进度督导,持续提升乡村便民服务中心服务能力。三、下步工作及目标(一)深化放管服改革,优化营商环境。一是优服务。深入开展万人助万企活动,依托企业纾困360平台,发挥政企联系桥梁作用,健全闭环式工作机制,打造成集指挥、调度、督办等功能为一体的领导驾驶舱。二是减审批。协
15、调推进中介服务事项清理、证明事项告知承诺制、证照分离改革等重点工作,推动所有审批事项办理时限压缩到法定时限的x%。三是提效能。大力推行一件事主题集成,实现x件跨事项、跨部门、跨层级联办一件事落地。四是延触角。依托党建综合体,开展基层便民服务能力提升行动,实现首批x个事项不出村(社区)办理,打通服务群众最后一公里。(二)促进汇聚共享,加快大数据建设。一是做优平台。持续完善政务服务平台、大数据平台、业务中台等平台功能,进一步做优数据基础底座,实现更高水平的一网通办。二是汇通数据。健全数据共享协调机制,清理编制我市数据共享需求清单、责任清单,简化共享交换流程,推动全市数据集中管理、统一调度,快速申请
16、、便捷应用。三是促进应用。加快政务服务事项办理系统和电子证照系统对接融合,实现电子证照应用线上自动关联、线下一码授权,减少纸质文件提交,真正让数据多跑路,群众少跑腿。四是保障安全。加强数据采集、交换、处理、分析、治理、应用的全生命周期安全管理,让数据在安全可控、可信认证体系下安全流转,守牢信息安全、数据安全、网络安全和系统安全的底线。(三)推进政务服务异地通办。一是根据xx都市圈5市共同签订的政务服务全豫通办战略合作框架协议,制定通办业务规则和标准规范,编制标准统一、流程一致的业务办理手册和办事指南,推动x市通办事项无差别受理、同标准办理。二是完成xx、晋城跨省通办战略合作协议的签订工作,不断
17、拓展跨省通办事项覆盖领域,切实解决群众办事折返跑多地跑的问题。最新疫情实时大数据报告篇3摘要:近年来由于计算器技术和信息产业的快速发展,促使了相关的数据量也产生了极大的增长。然而面对这些庞大且杂乱的多维数据集,我们无法快速且有效的找到我们所需要的信息。因此我们必须要使用数据挖掘技术以从数据集中去提取我们所需要的资料,并且进行分析与处理。在本中,将介绍大数据挖掘分析软件Rapidminer,并且与其他旧有的数据挖掘分析软件来做一个功能性的比较。关键词:信息;Rapi;dMiner;大数据;挖掘;应用中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1007-9416(2023)01-0127-020
18、引言透过线性回归、类神经网络、判定树和支持向量机,说明应用Rapidminer进行大数据挖掘分析的运作流程,并介绍Rapidminer的操作接口跟分析方法。本篇论文采用Rapidminer的原因,主要是因为它拥有非常便捷的图形化接口,而且使用者在操作上不需要再额外去学习其它的程序语法,只需要透过选取组件以及设定参数的方式就可以完成。而且在分析结果的显示上也非常的多样化,可以让使用者自行选择要观看哪一种图形显示分析的结果。1数据探勘流程探讨1.1资料清除是过滤掉数据当中的那些噪声和无法判别的资料跟不一致的数据,保留可用的且有效的数据。1.2数据的整合不一定都来自相同的一个数据库,所以必须做数据的
19、整合,将来自不同数据库的数据整合处理完后处理在我们的数据仓储。1.3数据选择在数据探勘中是一个相当重要的环节,选到有用的数据可以提高分析预测的准确度,但是选到无用的数据却可能会拉低分析预测的准确度,所以在做数据的选择时必须先对这些数据有一定的认识,才能做出正确的选择。1.4数据转换由于人类和计算机的沟通的语言不同,所以当我们要让计算机来处理事情时,必须先将手头的数据转换成计算机可以识别的资料格式,或合并成数据探勘所需的数据形式来让计算机判读,像是执行汇总与聚合。1.5数据探勘引擎数据探勘系统在数据探勘中算是非常重要的一个环节,因为它包含了探勘工作所需要的功能,像是特征化、相关系数与相互关系分析
20、、判别、预测、群组分析、分群、离异值分析与演化分析等等。1.6样式评估样式评估根据某些有趣度量,来辨认代表知识的有趣样式,也可以说是评估数据跟数据之间的关联性是否是有用的、重要的、是否正确。1.7用户接口这个模块让用户可以与数据探勘系统进行沟通,他允许使用者透过设定数据探勘查询或工作与系统进行互动、提供讯息来帮助搜寻,对暂时数据探勘结果进行探索性数据探勘。2数据探勘工具2.1RapidminerRapidminer开源式框架,支持各种类型的数据挖掘像是文本、网络、图像或是链接开放式的数据挖掘1。透过它复杂的图形用户接口,数据挖掘的過程可以更加的简洁且快速,直观地实现和执行,并且不需要额外的程序
21、语言编辑技术。2.2WekaWEKA用于数据挖掘任务的算法的集合,算法可以直接应用在数据集上,也可以从自己设计的Jave代码调用2。Weka它包含了数据的预处理、分类、回归、聚类、关联规则和可视化的工具也就是图形接口,Weka可以算是最古老,且最成功的开元数据挖掘库和软件,随后被集成为Rapidminer和R的扩充软件,也因为Rapidminer和R的出现,它们提供了使用者更加舒适且便利的使用环境,使得Weka的用户开始大幅的下降。2.3KNIMEKNIME图形接口的自由开源信息汇整系统,它具有杰出的数据统合能力,并且可以运用在数据查询(DataMining)、数据处理、数据分析、流程绘制以及
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