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1、公共安全项目解决方案说明书XX科技股份有限公司编制目录一、项目存在问题及需解决问题41 .存在问题42 .需解决问题4二、解决方案51 .解决方案总体架构52 .核心技术6(1) Hadoop6(2) SpringMVC6(3) MyBatis7(4) Echarts7(5) MySQ1.7(6) Hive7(7) HBASE8(8) Zookeeper8(9) F1.ume8三、开发范围91 .数据生产92 .数据采集/消费93 .数据分析104 .数据展示12一、项目存在问题及需解决问题1.存在问题(1)数据来源多,形式复杂,接入过程繁复冗长。虽然公安系统采集的数据来源丰富,然而采集环节的
2、质量把控不规范、情报信息归口处理不统一导致了数据的可信度低,数据治理困难。(2)数据系统与警种应用割裂。各警种部门拥有自己的数据、自建的系统和供应商,导致了部门间的数据难以打通汇总,无法采用全面而统一的分析手段。(3)数据间的关系挖掘和关联推演效率低下。传统关系型数据库只能满足小数据量的单一维度查询,而无法进行海量的数据和多维度复杂关系的查询。(4)没有符合研判人员逻辑的人机互动系统。传统报表以数据为中心,展现形式以图表为主,不符合情报人员办案时的思维逻辑,导致无法快速找到关键线索。2.需解决问题 数据接入过程繁复 缺少有效的系统平台 数据关系挖掘效率二、解决方案1 .解决方案总体架构图1公共
3、安全解决方案总体架狗HBaSe是一个分布式的、面向列的开源数据库,该技术来源于FayChang所撰写的GOOgIe论文Bigtab1.e:一个结构化数据的分布式存储系统就像BigtabIe利用了GOogIe文件系统(Fi1.eSystem)所提供的分布式数据存储一样,HBase在Hadoop之上提供了类似于Bigtab1.e的能力HBase是,pache的HadOoP项目的子项目。HBase不同于一般的关系数据库,它是一个适合于非结构化数据存储的数据库。另一个不同的是HBaSe基于列的而不是基于行的模式。系统采用面向对象的软件设计方法,把整个系统看作是多个离散对象的组合。系统设计时,首先把业务
4、流程分解成功能模块及其业务实体对象,然后根据业务流程分析对于这些业务实体对象的操作方法,形成业务处理对象,最后把各个功能模块关联起来,形成系统。软件设计是一个将需求转变为软件的过程,系统通过逐步求精使得设计陈述逐渐接近于源代码。系统程序采用MVC的设计思想,将展现逻辑、控制逻辑、业务处理逻辑分离。系统采用参数化的设计思想,定义和管理系统的实体及配置,调整实体以适应外部变化。系统采用J2EE技术保证程序逻辑实现的平台无关性,并便于安装部署。系统采用AJAX技术,提高客户操作的交互性,保证实际使用的易用性。系统采用echarts可视化框架实现数据展示。2 .核心技术(1) HadoOPHadoop
5、是一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下,开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。(2) SpringMVCSPringMVC:属于SpringErameWork的后续产品,已经融合在SpringWebFIoW里面。Spring框架提供了构建Web应用程序的全功能MVC模块。(3) MyBatisMYBatis:是支持普通SQ1.查询,存储过程和高级映射的优秀持久层框架。MyBatiS消除了几乎所有的JDBC代码和参数的手工设置以及结果集的检索。MyBatis使用简单的XM1.或注解用于配置和原始映射,将接口和Java的PoJO
6、S(P1.ainO1.dJavaObjeCtS,普通的JaVa对象)映射成数据库中的记录。(4) EchartsECharts是一款基于Javascript的数据可视化图表库,提供直观,生动,可交互,可个性化定制的数据可视化图表。(5) MySQ1.MySQ1.是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQ1.AB公司开发,属于OraCIe旗下产品。MySQ1.是最流行的关系型数据库管理系统之一,在WEB应用方面,MySQ1.是最好的KDBMS(Re1.ationa1.DatabaseManagementSystem,关系数据库管理系统)应用软件之一。MySQ1.是一种关系型数据库管理系统,关系数
7、据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQ1.,所使用的SQ1.语言是用于访问数据库的最常用标准化语oMySQ1.软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择MySQ1.作为网站数据库。(6) HiveIIiVe是基于Hadoop构建的一套数据仓库分析系统,它提供了丰富的SQ1.查询方式来分析存储在Hadoop分布式文件系统中的数据:可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供完整的SQ1.查询功能;可以将SQ1.语句转换为MaPRedUCe任务
8、运行,通过自己的SQ1.查询分析需要的内容,这套SQ1.简称HiveSQ1.,使不熟悉mapreduce的用户可以很方便地利用SQ1.语言查询、汇总和分析数据。而mapreduce开发人员可以把自己写的mapper和reducer作为插件来支持hive做更.复杂的数据分析。它与关系型数据库的SQ1.略有不同,但支持了绝大多数的语句如DD1.、DM1.以及常见的聚合函数、连接查询、条件查询。它还提供了一系列的:具进行数据提取转化加载,用来存储、查询和分析存储在Had。P中的大规模数据集,并支持UDF(User-DefinedFunction),UD.,F(User-DefnesAggregate
9、Function)和UDTF(User-DefinedTab1.e-GeneratingFunction),也可以实现对map和reduce函数的定制,为数据操作提供了良好的伸缩性和可扩展性。(7) HBASEHBase-HadoopDatabase,是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统,利用HBase技术可在廉价PCSerVer上搭建起大规模结构化存储集群。(8) ZkeeperZooKeeper是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务,是GoogIe的ChUbby一个开源的实现,是HadOoP和HbaSe的重要组件。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的
10、功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。(9) F1.umeFIUrne是CIOUdera提供的一个高可用的,高可靠的,分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统,F1.umc支持在日志系统中定制各类数据发送方,用于收集数据;同时,F1.ume提供对数据进行简单处理,并写到各种数据接受方(可定制)的能力。三、开发范围1 .数据生产对于该模块的业务,印数据生产过程,一股并不会让你来进行操作,数据生产是一套完整且严密的体系,这样可以保证数据的安全性。但是如果涉及到项目的一体化方案的设计(数据的产生、存储、分析、展示),则必须清楚每一个环节是如何处理的,包括其中每个环境可能隐藏的问题;数据结
11、构,数据内容可能出现的问题。2 .数据采集/消费数据采集模块(消费),在企业中你要清楚流式数据采集框架f1.ume和kafka的定位是什么。我们在此需要将实时数据通过f1.ume采集到kafka然后供给给hbase消费。f1.ume:CIOUdera公司研发适合下游数据消费者不多的情况:适合数据安全性要求不高的操作:适合与Hadoop生态圈对接的操作。kafka:Iinkedin公司研发适合数据下游消费众多的情况;适合数据安全性要求较高的操作(支持rep1.ication);因此我们常用的一种模型是:线上数据一f1.ume-kafkaf1.ume(根据情景增删该流程)HDFS线上数据一f1.umekafkaSparkstreaming实时流式处理消费存储模块流程图:图2消费存储旗施流程图3 .数据分析我们的数据已经完整的采集到了HBaSe集群中,这次我们需要对采集到的数据进行分析,统计出我们想要的结果。注意,在分析的过程中,我们不一定会采取一个业务指标对应一个mapreduce-job的方式,如果情景允许,我们会采取一个mapreduce分析多个业务指标的方式来进行任务。分析模块流程图:图3分析模块流程图4 .数据展示数据展示模块流程图:
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