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核反应堆大数据系统(睿龙系统)架构设计与实现

曾辉 阳惠 刘承敏 王媛美 张思原 杨昆霖 林源峰 何昊天

曾辉, 阳惠, 刘承敏, 王媛美, 张思原, 杨昆霖, 林源峰, 何昊天. 核反应堆大数据系统(睿龙系统)架构设计与实现[J]. 核动力工程, 2024, 45(S2): 137-143. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.S2.0137
引用本文: 曾辉, 阳惠, 刘承敏, 王媛美, 张思原, 杨昆霖, 林源峰, 何昊天. 核反应堆大数据系统(睿龙系统)架构设计与实现[J]. 核动力工程, 2024, 45(S2): 137-143. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.S2.0137
Zeng Hui, Yang Hui, Liu Chengmin, Wang Yuanmei, Zhang Siyuan, Yang Kunlin, Lin Yuanfeng, He Haotian. Architecture Design and Implementation of the Nuclear Reactor Big Data System (Ruilong System)[J]. Nuclear Power Engineering, 2024, 45(S2): 137-143. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.S2.0137
Citation: Zeng Hui, Yang Hui, Liu Chengmin, Wang Yuanmei, Zhang Siyuan, Yang Kunlin, Lin Yuanfeng, He Haotian. Architecture Design and Implementation of the Nuclear Reactor Big Data System (Ruilong System)[J]. Nuclear Power Engineering, 2024, 45(S2): 137-143. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.S2.0137

核反应堆大数据系统(睿龙系统)架构设计与实现

doi: 10.13832/j.jnpe.2024.S2.0137
详细信息
    作者简介:

    曾 辉(1972—),男,研究员级高级工程师,现从事大数据系统研发与应用、高性能计算系统建设、软件工程化等相关工作,E-mail: famousmen@sohu.com

  • 中图分类号: TL9;TP391.1

Architecture Design and Implementation of the Nuclear Reactor Big Data System (Ruilong System)

  • 摘要: 主要介绍了核反应堆大数据系统的数据架构设计,通过识别业务对象,构建了一套灵活、稳定的数据业务模型,形成了完整、规范、准确的数据体系,实现了多源头、异构数据的逻辑集成。在标签信息缺失的情况下,采用半监督学习方法开发了高性能的标签标注工具,并应用于非结构化数据和时序数据中。针对不同类型的数据缺失,使用基于机理、统计和机器学习的方法进行数据修复和异常筛选。通过关键领域分析和架构设计,建立了层次分明、扩展性强、灵活性高的软件视图,有效避免了设计反复,确保了开发质量。进一步提高核反应堆大数据技术的成熟度,提升数据治理、数据价值挖掘和智能运维技术能力,确保核反应堆装置的长期安全可靠运行。

     

  • 图  1  全生命周期数据概念模型

    Figure  1.  Conceptual Model of Life Cycle Data

    图  2  全生命周期数据概念模型-时间维

    Figure  2.  Time Dimension of Life-cycle Data Conceptual Model

    图  3  基于UML的实体间关系图

    Figure  3.  UML Based Relationship between Entities

    图  4  基于半监督的智能标注流程

    Figure  4.  Semi-supervised Intelligent Labeling Process

    图  5  应用架构设计

    OCR—光学字符识别

    Figure  5.  Application Architecture Design

    图  6  数据架构设计

    Figure  6.  Data Architecture Design

    图  7  技术架构设计

    Figure  7.  Technical Architecture Design

    表  1  基于机理拟合融合的数据修复算法

    Table  1.   Date Repair Algorithm Based on Mechanism Fitting Fusion

    输入  不完整测点序列x1, x2, x3, $\cdots $, xn,测点$ {t_1} $时刻采集值为$ x_{{t_1}}^1 $, $ x_{{t_1}}^2 $, $ x_{{t_1}}^3 $, $\cdots $, $ x_{{t_1}}^n $
    输出  完整测点序列x1, x2, x3, $\cdots $, xn
    过程  开始
     如果$ x_{{t_1}}^i $无值,且xi有冗余测点x2, x3, $\cdots $, xn(ni):
     如果冗余测点均有数据,则:
    $ \qquad\qquad\qquad x_{{t_1}}^i = \dfrac{{\displaystyle\sum\limits_{k = 1,k \ne i}^n {x_{{t_1}}^n} }}{{n - 1}} $
     如果冗余测点均无数据,且相关设备和系统也处于未运行状态,则:
     $x_{{t_1}}^i $={},该测点对应的设备未运行
     如果$ x_{{t_1}}^i $无值,且xi无冗余测点:
     如果数据大段缺失,则:
     利用具有因果关系的相关测点间的强时序相关性进行修复
     如果数据小段缺失,则:
     通过数据平滑及拟合对数据进行补全
     结束
    下载: 导出CSV
  • [1] 马明旭,范玉顺,尹朝万. 基于产品结构的全生命周期形式化建模[J]. 机械工程学报,2006, 42(9): 83-90. doi: 10.3321/j.issn:0577-6686.2006.09.014
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-06-13
  • 修回日期:  2024-10-28
  • 刊出日期:  2025-01-06

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