[发明专利]数据存储量的预测方法和预测装置有效

专利信息
申请号: 201610101938.1 申请日: 2016-02-24
公开(公告)号: CN105701027B 公开(公告)日: 2018-11-30
发明(设计)人: 张肖 申请(专利权)人: 中国联合网络通信集团有限公司
主分类号: G06F12/02 分类号: G06F12/02
代理公司: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 代理人: 彭瑞欣;张天舒
地址: 100033 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 数据 存储量 预测 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种数据存储量的预测方法,其特征在于,所述预测方法包括:

对第一预定时间段内的原始历史数据的数据记录进行归一化处理,以获得所述第一预定时间段内的目标历史数据,所述原始历史数据包括多种不同类型的数据,且所述第一预定时间段包括多个子时间段;

根据按照所述目标历史数据对应的原始历史数据将所述第一预定时间段内的所有目标历史数据划分为多个子数据集;

计算各个子数据集中的各个目标数据记录在所述目标历史数据中出现的概率;

将多个所述子数据集中的目标历史数据的数据记录代入SVM模型,计算获得各种类型的数据在将来的第二预定时间段的预测数据记录;

将多个所述子数据集中的目标历史数据出现的概率代入SVM模型,计算获得各种类型的数据在将来的第二预定时间段内出现的预测概率;

利用公式(1)计算各个子数据集在第二预定时间段内的数据存储量:

其中,MN为第二预定时间段内的数据存储量;

xiN为第二预定阶段内第i种数据的预测数据记录;

Li为第i种数据的数据记录的字节长度;

T为第二预定时间段的长度;

A为存储冗余常数;

i为数据类型的编号,i为自然数,1≤i≤m;

m为数据类型的总数,m>1;

piN为第i种数据在第二预定阶段内出现的预测概率。

2.根据权利要求1所述的预测方法,其特征在于,m=4,多个所述子数据集包括清单子数据集、客户资料子数据集、账务子数据集和结算子数据集,所述清单子数据集包括清单类数据,所述客户资料子数据集包括客户资料类数据,所述结算子数据集包括结算数据。

3.根据权利要求2所述的预测方法,其特征在于,所述第一预定时间段为12个月,每个子阶段为一个月,所述第二预定时间段为第一预定时间段后的第13个月,在将多个所述子数据集中的目标历史数据的数据记录代入SVM模型的步骤中、以及在将多个所述子数据集中的目标历史数据出现的概率代入SVM模型的步骤中,选择的训练样本包括六个月的数据,预测样本包括六个月的数据。

4.根据权利要求1至3中任意一项所述的预测方法,其特征在于,在对第一预定时间段内的原始历史数据的数据记录进行归一化处理的步骤中,利用公式(2)对原始历史数据的数据记录极性归一化处理:

其中,xin为第n个子时间段内,第i种类型的原始历史数据的数据记录;

xi_min为在所述原始历史数据中,第i种类型的原始历史数据的数据机理的最小值;

xi_max为在所述原始历史数据中,第i种类型的原始历史数据的数据记录的最大值;

为第n个子时间段内,第i种类型的目标历史数据的数据记录。

5.根据权利要求1至3中任意一项所述的预测方法,其特征在于,所述原始历史数据为在线存储数据、近线存储数据和归档存储数据中的任意一种。

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