复杂事件管理的多元时序数据处理技术研究

作者:李志国; 钟将; 钟璐蔓

摘要:随着数据量变得不断庞大,将不同业务系统数据融合在一起挖掘潜在价值变得越来越有意义。复杂事件处理技术就是将业务数据抽象为事件序列,通过复杂事件描述方法将有潜在价值的复合数据描述为特定的事件匹配结构。复杂事件检测引擎从大量事件流中检测出满足匹配结构的事件序列,最终输出数据融合结果。但传统复杂事件描述只适用于输入事件流为单一原子事件类型,且谓词约束为简单的属性值比较或聚合操作,事件间为简单的时序约束。这使得传统检测方法无法满足诸如医学、金融等对时间要求比较精确、事件谓词约束要求更加丰富的应用领域。因此,设计了一种能够支持多元事件输入的基于TCN的量化时序约束表示模型和基于时段特征约束的谓词约束表示模型,并且提出了并行化的复杂事件检测算法(PARALLEL-TCSEQ-DETECTION检测算法),使得复杂事件检测方法更加高效。对2045支股票2亿条记录的分析结果表明了提出的复杂事件处理技术的可行性与高效性。

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关键词:
  • cep
  • tcn
  • 时序特征
  • 事件检测模型
  • 并行

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期刊名称:计算机科学

期刊级别:北大期刊

期刊人气:20370

杂志介绍:
主管单位:国家科学技术部
主办单位:国家科技部西南信息中心
出版地方:重庆
快捷分类:计算机
国际刊号:1002-137X
国内刊号:50-1075/TP
邮发代号:78-68
创刊时间:1974
发行周期:月刊
期刊开本:A4
下单时间:1-3个月
复合影响因子:0.94
综合影响因子:1.6