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      大數(shù)據(jù)技術(shù)在廣電行業(yè)的應(yīng)用探究

      2021-01-10 03:38:51王澤坪
      衛(wèi)星電視與寬帶多媒體 2021年23期
      關(guān)鍵詞:技術(shù)特征系統(tǒng)架構(gòu)大數(shù)據(jù)技術(shù)

      王澤坪

      【摘要】與其他行業(yè)不同,廣電行業(yè)業(yè)態(tài)復(fù)雜,涉及眾多環(huán)節(jié),且擁有海量大數(shù)據(jù)信息,因此,合理應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù),按照“數(shù)據(jù)整合—數(shù)據(jù)分析—數(shù)據(jù)挖掘—指導(dǎo)決策”思路,使原本大規(guī)模的離散數(shù)據(jù)變得有價值、有規(guī)律,以為廣電行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持?;诖耍恼陆Y(jié)合筆者多方調(diào)研與既往廣電行業(yè)工作經(jīng)驗,從大數(shù)據(jù)技術(shù)特征與系統(tǒng)架構(gòu)入手,全面探討了大數(shù)據(jù)技術(shù)在廣電行業(yè)中的具體應(yīng)用,以供借鑒參考。

      【關(guān)鍵詞】大數(shù)據(jù)技術(shù);廣電行業(yè);技術(shù)特征;系統(tǒng)架構(gòu);具體應(yīng)用

      中圖分類號:TN94 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.23.042

      1. 大數(shù)據(jù)技術(shù)特征與系統(tǒng)架構(gòu)

      1.1 技術(shù)特征

      1.1.1大容量

      與海量數(shù)據(jù)不同的是,大數(shù)據(jù)不僅體現(xiàn)在數(shù)據(jù)量大,實現(xiàn)了從PB級到EB級的升級,而且還體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的復(fù)雜形式、快速時間特性以及專業(yè)化分析處理等方面。

      1.1.2 多樣性

      大數(shù)據(jù)類型除了涵蓋以往關(guān)系型數(shù)據(jù)庫類型,還包括了未經(jīng)加工處理的以音視頻、網(wǎng)頁、文檔等多種形式存在的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等多種類型。

      1.1.3 時效性

      與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理與挖掘技術(shù)相比,大數(shù)據(jù)分析處理以及挖掘速度快、精準(zhǔn)高效,使得傳統(tǒng)數(shù)據(jù)系統(tǒng)已經(jīng)無法對流動速度十分之快的大數(shù)據(jù)進行處理,這也是與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)具有顯著區(qū)別的特征之一。

      1.1.4 準(zhǔn)確性

      通過大數(shù)據(jù)整合、分析與挖掘,能夠進一步從海量的數(shù)據(jù)信息中獲取廣大用戶的喜好與行為習(xí)慣等有價值的數(shù)據(jù)信息,進而根據(jù)用戶行為習(xí)慣進行針對性改進與調(diào)整營銷策略,并推送滿足用戶喜好的節(jié)目內(nèi)容與插播廣告。

      1.1.5 獲取方式

      大數(shù)據(jù)是基于不同數(shù)據(jù)源的原始數(shù)據(jù),包括靜態(tài)數(shù)據(jù)與非實時數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)與實時數(shù)據(jù)等,同時,包括一系列的再生數(shù)據(jù),這些海量的數(shù)據(jù)經(jīng)過數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)整合后,再對有用的數(shù)據(jù)進行分析、提煉,最后用于項目的決策、預(yù)判。

      1.2 系統(tǒng)架構(gòu)

      廣電大數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)架構(gòu)主要分為三層,由上向下分別是:大數(shù)據(jù)應(yīng)用層、云計算平臺、分布式存儲集群,系統(tǒng)架構(gòu)如下圖1所示。

      1.2.1 大數(shù)據(jù)應(yīng)用層

      大數(shù)據(jù)應(yīng)用層通常是用于定制化大數(shù)據(jù)應(yīng)用的部署,其作用是對大數(shù)據(jù)進行分析,該層直接部署于云上,通過云計算機層提供相應(yīng)的云服務(wù)。在云上建立大數(shù)據(jù)服務(wù)有如下優(yōu)勢:一是,與云計算、存儲器進行融合部署,使整合后的資源管理與監(jiān)控較為便捷,同時,更加節(jié)省大數(shù)據(jù)管控成本,而如若單獨進行大數(shù)據(jù)應(yīng)用層的部署,則單獨的服務(wù)器與監(jiān)控系統(tǒng),會使整體成本的投入更大。二是,大數(shù)據(jù)服務(wù)部署于云上,使得數(shù)據(jù)移動、備份、容災(zāi)更加便捷、有保障,且單獨部署的方式缺乏容災(zāi)體系,如若服務(wù)器發(fā)生宕機故障,將會導(dǎo)致整個廣電服務(wù)器發(fā)生癱瘓,同時,將大數(shù)據(jù)服務(wù)部署于云上,能夠便于設(shè)計實現(xiàn)應(yīng)用與數(shù)據(jù)的分離,其中,云備份應(yīng)用場景是為了在主服務(wù)云主機發(fā)生宕機時,能夠及時切換至備用主機來確保服務(wù)的高度可用性,防止廣電服務(wù)器系統(tǒng)發(fā)生癱瘓故障。三是,海量的數(shù)據(jù)是建立大數(shù)據(jù)分析的重要前提,因此,保證大規(guī)模數(shù)據(jù)的安全性成為關(guān)鍵。將大數(shù)據(jù)應(yīng)用建立在云服務(wù)上,能夠?qū)⒑A繑?shù)據(jù)托管在云端,底層分布式存儲確保數(shù)據(jù)的容災(zāi)性。但云服務(wù)上的數(shù)據(jù)也往往成為黑客攻擊的目標(biāo),這就需要利用大數(shù)據(jù)與云計算對傳輸中的數(shù)據(jù)予以加密,使黑客無法獲取加密的文件信息,進而保證傳輸數(shù)據(jù)的安全可靠。四是,與單獨部署服務(wù)不同的是,建立在云上的大數(shù)據(jù)服務(wù)能夠提升數(shù)據(jù)計算性能,獲取更快的帶寬與更高的吞吐量,且底層分布式存儲比單獨部署的性能也更高、更好。

      1.2.2 云計算服務(wù)層

      云計算服務(wù)層能夠為大數(shù)據(jù)服務(wù)的更好應(yīng)用提供有力支撐,且現(xiàn)階段大數(shù)據(jù)服務(wù)部署的趨勢也往往都在云上。尤其是近年來廣電行業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型升級,以及廣電媒體的融合發(fā)展,使得基于混合云、容器云技術(shù),以及云非編服務(wù)成為未來發(fā)展的趨勢,云計算架構(gòu)也必將會成為廣播電視、媒體單位的重要發(fā)展方向。

      1.2.3 分布式存儲層

      當(dāng)前,分布式存儲主要應(yīng)用于廣電行業(yè)非編制作、備播等多個環(huán)節(jié),在基礎(chǔ)的分布式存儲上進行大數(shù)據(jù)與云計算的超融合,不僅投入成本更低,而且管控十分便捷,通過對分布式存儲進行改造后,即完成了云計算服務(wù)基礎(chǔ)平臺的搭建。隨著當(dāng)前海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增加,使得大數(shù)據(jù)分析需要基于高性能讀寫的存儲介質(zhì),以完成數(shù)據(jù)的快速計算,這也正是分布式存儲的獨特優(yōu)勢。當(dāng)前,在主流的分布式存儲技術(shù)中,甚至能夠單獨配置具有較高性能的高速存儲池,以進一步提升大數(shù)據(jù)的分析處理性能。此外,對于較為關(guān)鍵重要的數(shù)據(jù)信息,主流分布式存儲還同時具備點對點、集群到集群的數(shù)據(jù)備份功能,進而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的有效保護,避免數(shù)據(jù)丟失而造成的損失。

      2. 大數(shù)據(jù)技術(shù)在廣電行業(yè)的應(yīng)用

      2.1 基于大數(shù)據(jù)的整合分析

      廣電網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)分析處理平臺,需要融合互聯(lián)網(wǎng)、音視頻、點擊率以及搜索量等多元化的大數(shù)據(jù)信息,并將海量的廣電大數(shù)據(jù)如用戶信息、收視時長、收視頻率等信息進行分析、整合,由電視臺IT部門按照傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析方法構(gòu)建數(shù)據(jù)化運營體系。

      廣電行業(yè)擁有海量的大數(shù)據(jù)信息,且各個部門對數(shù)據(jù)的需求量也往往較大,如若按照每個需求進行數(shù)據(jù)導(dǎo)出,流程繁瑣且較為被動,因此,可結(jié)合各個部分對數(shù)據(jù)的具體需求,對大數(shù)據(jù)信息進行整合,以降低數(shù)據(jù)信息的獲取難度。實現(xiàn)數(shù)據(jù)更為便捷的應(yīng)用。

      經(jīng)采集所得到的廣電網(wǎng)絡(luò)海量數(shù)據(jù),在按數(shù)據(jù)預(yù)處理要求對數(shù)據(jù)進行清洗、集成、變換、規(guī)約等操作后,建立基于各種業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析模板,使收視、用戶、運維以及媒資等雜亂無章的海量數(shù)據(jù)信息,形成相互聯(lián)系、支持決策的廣電大數(shù)據(jù),以便對海量的數(shù)據(jù)信息進行多維度分析與挖掘。

      2.2 基于大數(shù)據(jù)的運維決策

      基于廣電大數(shù)據(jù)的處理平臺,能夠深度挖掘有價值的數(shù)據(jù)信息,構(gòu)建智能化、信息化的廣電專家知識庫系統(tǒng),實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)故障的精準(zhǔn)定位、簡化故障排除流程,對廣電網(wǎng)絡(luò)資源進行更加精準(zhǔn)調(diào)配,實時獲取廣電服務(wù)業(yè)務(wù)及服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控數(shù)據(jù),并將獲取的服務(wù)數(shù)據(jù)上傳至廣電大數(shù)據(jù)處理平臺,以針對不同的業(yè)務(wù)類型、用戶需求等,采用與之相應(yīng)的數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)過濾與數(shù)據(jù)挖掘工具,對數(shù)據(jù)源的不同數(shù)據(jù)通過不同的策略方法進行提取、整合、拆分,實現(xiàn)對廣電大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)、高效分析,將各項運行參數(shù)與廣電服務(wù)質(zhì)量進行匹配,并將獲得結(jié)果與客服報修、運維監(jiān)控進行實時共享,以指導(dǎo)技術(shù)人員運維決策。

      2.3 基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)投送

      首先,節(jié)目內(nèi)容精準(zhǔn)推薦。以大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ),搭建智能化信息平臺,對用戶行為等海量的廣電數(shù)據(jù)進行整合、分析、挖掘,形成廣電用戶行為習(xí)慣、消費層次的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫,以對消費用戶進行細(xì)分,挖掘用戶喜好,并根據(jù)不同用戶感興趣的節(jié)目、廣告等內(nèi)容,提升廣電服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化視頻內(nèi)容推送,進而實現(xiàn)節(jié)目內(nèi)容的精準(zhǔn)推送。其次,廣告插播推送。借助大數(shù)據(jù)模式識別技術(shù),能夠精細(xì)化模擬市場營銷,并針對廣大受眾不同需求精準(zhǔn)推送插播廣告,從而充分利用節(jié)目的廣告時間,為廣電企業(yè)提升盈利能力。

      2.4 基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)營銷

      運營內(nèi)容監(jiān)測。通過大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘,對廣電運營內(nèi)容進行監(jiān)測,對同類產(chǎn)品的實際運營情況進行分析,進而為熱點節(jié)目內(nèi)容的運營提供參考。

      廣告投放分析。首先,對新媒體廣告投放的效果數(shù)據(jù)進行采集與分析,主要包括單日、不同時段、工作日/周末、平日/節(jié)假日/紀(jì)念日等PV/UV的變化波動情況,以便于對廣電用戶進行整合、分析;其次,以季度/月度為單位,對同一客戶不同投放形式的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,并對投放形式、時長、位置等的相關(guān)度進行分析;另外,統(tǒng)計分析點擊廣告位的用戶情況,包括年齡層、地理位置等,并對相同廣告內(nèi)容在不同平臺的投放效果數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

      競爭產(chǎn)品分析。借助大數(shù)據(jù)平臺,對不同媒體平臺上同一客戶的投放形式、數(shù)量等進行分析,以為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);其次,監(jiān)控媒體產(chǎn)品各項指標(biāo),獲取用戶行為習(xí)慣,提升媒體產(chǎn)品的使用體驗,并根據(jù)用戶個人喜好,運營媒體重要推薦位,在媒體推薦位上設(shè)置同類喜好節(jié)目內(nèi)容;另外,分時段對優(yōu)質(zhì)影片采取精細(xì)化付費,提升影片更新頻率,并為廣大用戶提供更多優(yōu)質(zhì)影視內(nèi)容,以高質(zhì)量的影片內(nèi)容,刺激用戶進行訂購觀看。

      付費行為分析。結(jié)合廣電大數(shù)據(jù)內(nèi)容,構(gòu)建RFM模型,了解各階段用戶轉(zhuǎn)化率,根據(jù)用戶付費行為進行分類,并對運營數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)進行分析,以進一步提升用戶轉(zhuǎn)化率,優(yōu)化付費路徑。

      3. 結(jié)語

      大數(shù)據(jù)技術(shù)于廣電行業(yè)的應(yīng)用,使得原本處于新媒體“圍剿”下的傳統(tǒng)廣電行業(yè)成功“突圍”煥發(fā)生機。通過將海量數(shù)據(jù)信息重新整合、分析、挖掘,使得原本雜亂、離散、“無用”的數(shù)據(jù)具有了價值,為廣電相應(yīng)營銷策略、運營決策、發(fā)展戰(zhàn)略的制定提供了科學(xué)的數(shù)據(jù)支持,使得廣電行業(yè)在競爭日益激烈、生存愈發(fā)艱難的市場大環(huán)境中得以長足健穩(wěn)發(fā)展。

      參考文獻:

      [1]陳燕.大數(shù)據(jù)、融媒體技術(shù)在廣電行業(yè)的應(yīng)用與發(fā)展前景分析[J].西部廣播電視,2018(20):202-203.

      [2]任杰.大數(shù)據(jù)時代廣播電視技術(shù)的轉(zhuǎn)型及發(fā)展[J].西部廣播電視,2019(14):207-208.

      [3]韓鋒.大數(shù)據(jù)技術(shù)在廣電領(lǐng)域的應(yīng)用思考與探討[J].中國傳媒科技,2018(6):59-61.

      [4]楊河圓.廣電中的大數(shù)據(jù)及融媒體技術(shù)應(yīng)用策略分析[J].衛(wèi)星電視與寬帶多媒體,2021(5):44-45.

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