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CN115052323B - 一种基于大数据的智慧城市移动服务系统 - Google Patents

一种基于大数据的智慧城市移动服务系统 Download PDF

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CN115052323B
CN115052323B CN202210971137.6A CN202210971137A CN115052323B CN 115052323 B CN115052323 B CN 115052323B CN 202210971137 A CN202210971137 A CN 202210971137A CN 115052323 B CN115052323 B CN 115052323B
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CN
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network
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mobile service
terminal
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徐旭东
张珽
李颖汉
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Chen Yue Construction Project Management Group Ltd By Share Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,属于智慧城市领域,用于解决公共场所的局域网络无法满足人员使用需求的问题,包括需求分析模块、服务分配模块、服务调换模块和服务分析模块,所述服务分析模块用于对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进行分析,得到移动服务网络的网络流畅等级,所述服务调换模块用于对场所区域内的移动服务网络进行调换,所述需求分析模块用于对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,分析得到用户终端的网络使用等级,所述服务分配模块用于对场所区域内用户终端的网络服务进行分配,本发明能够基于用户的网络使用需求和网络流量需求,为用户设定相匹配质量的移动网络服务。

Description

一种基于大数据的智慧城市移动服务系统
技术领域
本发明属于智慧城市领域,涉及移动服务技术,具体是一种基于大数据的智慧城市移动服务系统。
背景技术
智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。
在大型商超等公共场所,公共场所的局域网络由于使用人员多、区域覆盖面广等因,导致公共场所局域网络很难满足所有人员的使用需求,为此,我们提出一种基于大数据的智慧城市移动服务系统。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种基于大数据的智慧城市移动服务系统。
本发明所要解决的技术问题为:
如何基于用户使用需求设定相匹配的城市移动服务。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,包括数据采集模块、需求分析模块、服务分配模块、用户终端、管理终端、服务调换模块、服务分析模块以及服务器,所述管理终端用于设置场所区域内不同服务商的移动服务网络,所述用户终端用于经使用人员授权同意后在区域场所内连接不同服务商的移动服务网络;
所述数据采集模块用于采集场所区域内不同服务商移动服务网络的实时网络数据、以及场所区域内不同用户终端的终端网络数据并发送至服务器,所述服务器将实时网络数据发送至服务分析模块、终端网络数据发送至需求分析模块;
所述服务分析模块用于对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进行分析,得到移动服务网络的网络流畅等级反馈至服务器,所述服务器将移动服务网络的网络流畅等级发送至服务调换模块,所述服务调换模块用于对场所区域内的移动服务网络进行调换;
所述需求分析模块用于对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,分析得到用户终端的网络使用等级反馈至服务器,所述服务器将用户终端的网络使用等级发送至服务分配模块;
所述服务分配模块用于对场所区域内用户终端的网络服务进行分配。
进一步地,实时网络数据为场所区域内不同服务商移动服务网络的单位时间内的终端连接数、卡顿次数、实时上传网速值、实时下载网速值;
终端网络数据为不同用户终端的网络连接开始时间、以及用户终端连接移动服务网络后的终端上传网速值和终端下载网速值。
进一步地,所述服务分析模块的分析过程具体如下:
步骤S1:设定场所区域中移动服务网络的服务分析时段,将场所区域中移动服务网络标记为u,u=1,2,……,z,z为正整数;
步骤S2:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接的用户终端数量,并将用户终端的数量记为终端连接数标记为ZLu;
步骤S3:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接用户终端的卡顿次数,得到场所区域中移动服务网络在服务分析时段内的卡顿次数KCu;
步骤S4:在服务分析时段内设定若干个时间点,获取在若干个时间点时场所区域中移动服务网络的实时上传网速值和实时下载网速值;
步骤S5:获取服务器中存储的上传网速标准区间和下载网速标准区间,将实时上传网速值未处于上传网速标准区间的时间点记为上传网速异常点,将实时下载网速值未处于下载网速标准区间的时间点记为下载网速异常点;
步骤S6:统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到上传网速异常率SYLu;
统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到下载网速异常率XYLu;
步骤S7:通过公式
Figure 100002_DEST_PATH_IMAGE001
计算得到 场所区域中移动服务网络的网络服务值WFu;式中,a1、a2和a3均为固定数值的比例系数,且 a1、a2和a3的取值均大于零;
步骤S8:若WFu<X1,则移动服务网络的网络流畅等级为第三网络流畅等级;
若X1≤WFu<X2,则移动服务网络的网络流畅等级为第二网络流畅等级;
若X2≤WFu,则移动服务网络的网络流畅等级为第一网络流畅等级;其中,X1和X2均为固定数值的网络服务阈值,且X1<X2。
进一步地,所述服务调换模块的工作过程具体如下:
若为第一网络流畅等级,则生成网络优质信号;
若为第二网络流畅等级,则生成网络正常信号;
若为第三网络流畅等级,则生成网络异常信号。
进一步地,所述服务调换模块将网络优质信号、网络正常信号或网络异常信号反馈至服务器;
若服务器接收到网络优质信号或网络正常信号则不进行任何操作;
若服务器接收到网络异常信号则生成网络维护信号发送至管理终端,管理终端处的管理人员用于对场所区域内的移动服务网络进行检修。
进一步地,所述需求分析模块的分析过程具体如下:
步骤P1:将用户终端标记为i,i=1,2,……,x,x为正整数;经使用人员授权同意后获取用户终端的网络连接开始时间,服务器的当前时间减去网络连接开始时间得到用户终端的网络连接时长LTi;
步骤P2:在网络连接时长内设定若干个监测时间点,获取监测时间点时用户终端的终端上传网速值和终端下载网速值;
步骤P3:将各个监测时间点时用户终端的终端上传网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端上传网速均值JSWi;
将各个监测时间点时用户终端的终端下载网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端下载网速均值JXWi;
步骤P4:通过公式WLi=(JSWi×b1+JXWi×b2)/LTi计算得到用户终端在网络连接时长内的网络流量使用值WLi;式中,b1和b2均为固定数值的权重系数,且b1和b2的取值均大于零;
步骤P5:若WLi≥Y1,则用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级;
若Y1>WLi,则用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级;其中,Y1均为固定数值的网络流量使用值阈值。
进一步地,所述服务分配模块的分配过程具体如下:
若用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第一网络流畅等级;
若用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第二网络流畅等级;
获取用户终端当前的网络流畅等级,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级,则不进行任何操作,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级不为同一等级,则将用户终端的移动服务网络进行切换,使得用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过服务分析模块对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进行分析,得到移动服务网络的网络流畅等级,并利用服务调换模块对场所区域内异常移动服务网络进行调换,同时结合需求分析模块对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,分析得到用户终端的网络使用等级,服务分配模块结合网络流畅等级和网络使用等级对场所区域内用户终端的网络服务进行分配,将用户终端的移动服务网络进行切换符合对应网络流畅等级,本发明能够基于用户的网络使用需求和网络流量需求,为用户设定相匹配质量的移动网络服务。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明的整体系统框图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在一实施例中,请参阅图1所示,现提出一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,智慧城市移动服务系统用于商场、大型超市等场所区域,包括数据采集模块、需求分析模块、服务分配模块、用户终端、管理终端、服务调换模块、服务分析模块以及服务器;
所述管理终端用于场所区域的管理人员输入区域信息后注册登录系统,并将区域信息发送至服务器内存储;所述用户终端用于使用人员输入个人信息后进行注册登录系统,并将个人信息发送至服务器内存储;
其中,区域信息包括区域场所的地址、名称、营业执照等;个人信息包括使用人员的个人姓名、实名认证的手机号码等;
在本实施例中,所述管理终端用于设置场所区域内不同服务商的移动服务网络,所述用户终端用于经使用人员授权同意后在区域场所内连接不同服务商的移动服务网络;
所述数据采集模块用于采集场所区域内不同服务商移动服务网络的实时网络数据、以及经使用人员授权后采集场所区域内不同用户终端的终端网络数据并发送至服务器,所述服务器将实时网络数据发送至服务分析模块,所述服务器将终端网络数据发送至需求分析模块;
需要具体说明的是,实时网络数据为场所区域内不同服务商移动服务网络的单位时间内的终端连接数、卡顿次数、实时上传网速值、实时下载网速值等;终端网络数据为不同用户终端的网络连接开始时间、以及用户终端连接移动服务网络后的终端上传网速值和终端下载网速值;
所述服务分析模块用于对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进行分析,分析过程具体如下:
步骤S1:设定场所区域中移动服务网络的服务分析时段,将场所区域中移动服务网络标记为u,u=1,2,……,z,z为正整数;
步骤S2:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接的用户终端数量,并将用户终端的数量记为终端连接数标记为ZLu;
步骤S3:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接用户终端的卡顿次数,得到场所区域中移动服务网络在服务分析时段内的卡顿次数KCu;
步骤S4:在服务分析时段内设定若干个时间点,获取在若干个时间点时场所区域中移动服务网络的实时上传网速值和实时下载网速值;
步骤S5:获取服务器中存储的上传网速标准区间和下载网速标准区间,将实时上传网速值未处于上传网速标准区间的时间点记为上传网速异常点,将实时下载网速值未处于下载网速标准区间的时间点记为下载网速异常点;
步骤S6:统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到上传网速异常率SYLu;
统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到下载网速异常率XYLu;
步骤S7:通过公式
Figure 720501DEST_PATH_IMAGE001
计算得到 场所区域中移动服务网络的网络服务值WFu;式中,a1、a2和a3均为固定数值的比例系数,且 a1、a2和a3的取值均大于零;
步骤S8:若WFu<X1,则移动服务网络的网络流畅等级为第三网络流畅等级;
若X1≤WFu<X2,则移动服务网络的网络流畅等级为第二网络流畅等级;
若X2≤WFu,则移动服务网络的网络流畅等级为第一网络流畅等级;其中,X1和X2均为固定数值的网络服务阈值,且X1<X2;
所述服务分析模块将移动服务网络的网络流畅等级反馈至服务器,所述服务器将移动服务网络的网络流畅等级发送至服务调换模块,所述服务调换模块用于对场所区域内的移动服务网络进行调换,具体如下:
若为第一网络流畅等级,则生成网络优质信号;
若为第二网络流畅等级,则生成网络正常信号;
若为第三网络流畅等级,则生成网络异常信号;
所述服务调换模块将网络优质信号、网络正常信号或网络异常信号反馈至服务器,若服务器接收到网络优质信号或网络正常信号则不进行任何操作,若服务器接收到网络异常信号则生成网络维护信号发送至管理终端,管理终端处的管理人员用于对场所区域内的移动服务网络进行检修;
所述需求分析模块用于对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,分析过程具体如下:
步骤P1:将用户终端标记为i,i=1,2,……,x,x为正整数;经使用人员授权同意后获取用户终端的网络连接开始时间,服务器的当前时间减去网络连接开始时间得到用户终端的网络连接时长LTi;
步骤P2:在网络连接时长内设定若干个监测时间点,获取监测时间点时用户终端的终端上传网速值和终端下载网速值;
步骤P3:将各个监测时间点时用户终端的终端上传网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端上传网速均值JSWi;
将各个监测时间点时用户终端的终端下载网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端下载网速均值JXWi;
步骤P4:通过公式WLi=(JSWi×b1+JXWi×b2)/LTi计算得到用户终端在网络连接时长内的网络流量使用值WLi;式中,b1和b2均为固定数值的权重系数,且b1和b2的取值均大于零;
步骤P5:若WLi≥Y1,则用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级;
若Y1>WLi,则用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级;其中,Y1均为固定数值的网络流量使用值阈值;
所述需求分析模块将用户终端的网络使用等级反馈至服务器,所述服务器将用户终端的网络使用等级发送至服务分配模块;
所述服务分配模块用于对场所区域内用户终端的网络服务进行分配,分配过程具体如下:
若用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第一网络流畅等级;
若用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第二网络流畅等级;
获取用户终端当前的网络流畅等级,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级,则不进行任何操作,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级不为同一等级,则将用户终端的移动服务网络进行切换,使得用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级。
在另一实施例中,提出一种基于大数据的智慧城市移动服务系统的工作方法,工作方法具体如下:
步骤S101,管理终端设置场所区域内不同服务商的移动服务网络,用户终端经使用人员授权同意后在区域场所内连接不同服务商的移动服务网络,数据采集模块采集场所区域内不同服务商移动服务网络的实时网络数据、以及经使用人员授权后采集场所区域内不同用户终端的终端网络数据;
步骤S102,通过服务分析模块对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进 行分析,设定场所区域中移动服务网络的服务分析时段,将场所区域中移动服务网络标记 为u,而后获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接的用户终端数量,并将用 户终端的数量记为终端连接数标记为ZLu,最后获取场所区域中移动服务网络在服务分析 时段内所连接用户终端的卡顿次数,得到场所区域中移动服务网络在服务分析时段内的卡 顿次数KCu,在服务分析时段内设定若干个时间点,获取在若干个时间点时场所区域中移动 服务网络的实时上传网速值和实时下载网速值,继而获取服务器中存储的上传网速标准区 间和下载网速标准区间,将实时上传网速值未处于上传网速标准区间的时间点记为上传网 速异常点,将实时下载网速值未处于下载网速标准区间的时间点记为下载网速异常点,统 计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到上传网速异常率SYLu,统计 上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到下载网速异常率XYLu,通过公 式
Figure 840904DEST_PATH_IMAGE001
计算得到场所区域中移动服务网络 的网络服务值WFu,若WFu<X1,则移动服务网络的网络流畅等级为第三网络流畅等级,若X1 ≤WFu<X2,则移动服务网络的网络流畅等级为第二网络流畅等级,若X2≤WFu,则移动服务 网络的网络流畅等级为第一网络流畅等级,服务分析模块将移动服务网络的网络流畅等级 反馈至服务器,服务器将移动服务网络的网络流畅等级发送至服务调换模块;
步骤S103,服务调换模块对场所区域内的移动服务网络进行调换,若为第一网络流畅等级,则生成网络优质信号,若为第二网络流畅等级,则生成网络正常信号,若为第三网络流畅等级,则生成网络异常信号,服务调换模块将网络优质信号、网络正常信号或网络异常信号反馈至服务器,若服务器接收到网络优质信号或网络正常信号则不进行任何操作,若服务器接收到网络异常信号则生成网络维护信号发送至管理终端,管理终端处的管理人员用于对场所区域内的移动服务网络进行检修;
步骤S104,通过需求分析模块对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,将用户终端标记为i,经使用人员授权同意后获取用户终端的网络连接开始时间,服务器的当前时间减去网络连接开始时间得到用户终端的网络连接时长LTi,在网络连接时长内设定若干个监测时间点,获取监测时间点时用户终端的终端上传网速值和终端下载网速值,将各个监测时间点时用户终端的终端上传网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端上传网速均值JSWi,将各个监测时间点时用户终端的终端下载网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端下载网速均值JXWi,通过公式WLi=(JSWi×b1+JXWi×b2)/LTi计算得到用户终端在网络连接时长内的网络流量使用值WLi,若WLi≥Y1,则用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级,若Y1>WLi,则用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级,需求分析模块将用户终端的网络使用等级反馈至服务器,服务器将用户终端的网络使用等级发送至服务分配模块;
步骤S105,服务分配模块对场所区域内用户终端的网络服务进行分配,若用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第一网络流畅等级,若用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第二网络流畅等级,获取用户终端当前的网络流畅等级,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级,则不进行任何操作,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级不为同一等级,则将用户终端的移动服务网络进行切换,使得用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级。
上述公式均是去量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式,公式中的预设参数由本领域的技术人员根据实际情况进行设置,权重系数和比例系数的大小是为了将各个参数进行量化得到的一个具体的数值,便于后续比较,关于权重系数和比例系数的大小,只要不影响参数与量化后数值的比例关系即可。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (5)

1.一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,其特征在于,包括数据采集模块、需求分析模块、服务分配模块、用户终端、管理终端、服务调换模块、服务分析模块以及服务器,所述管理终端用于设置场所区域内不同服务商的移动服务网络,所述用户终端用于经使用人员授权同意后在区域场所内连接不同服务商的移动服务网络;
所述数据采集模块用于采集场所区域内不同服务商移动服务网络的实时网络数据、以及场所区域内不同用户终端的终端网络数据并发送至服务器,所述服务器将实时网络数据发送至服务分析模块、终端网络数据发送至需求分析模块;
所述服务分析模块用于对场所区域所覆盖的不同服务商的移动服务网络进行分析,得到移动服务网络的网络流畅等级反馈至服务器,所述服务器将移动服务网络的网络流畅等级发送至服务调换模块,所述服务调换模块用于对场所区域内的移动服务网络进行调换;
所述需求分析模块用于对场所区域内用户终端的移动服务网络使用需求进行分析,分析得到用户终端的网络使用等级反馈至服务器,所述服务器将用户终端的网络使用等级发送至服务分配模块;
所述服务分配模块用于对场所区域内用户终端的网络服务进行分配;
所述服务分析模块的分析过程具体如下:
步骤S1:设定场所区域中移动服务网络的服务分析时段,将场所区域中移动服务网络标记为u,u=1,2,……,z,z为正整数;
步骤S2:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接的用户终端数量,并将用户终端的数量记为终端连接数标记为ZLu;
步骤S3:获取场所区域中移动服务网络在服务分析时段内所连接用户终端的卡顿次数,得到场所区域中移动服务网络在服务分析时段内的卡顿次数KCu;
步骤S4:在服务分析时段内设定若干个时间点,获取在若干个时间点时场所区域中移动服务网络的实时上传网速值和实时下载网速值;
步骤S5:获取服务器中存储的上传网速标准区间和下载网速标准区间,将实时上传网速值未处于上传网速标准区间的时间点记为上传网速异常点,将实时下载网速值未处于下载网速标准区间的时间点记为下载网速异常点;
步骤S6:统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到上传网速异常率SYLu;
统计上传网速异常点的数量并与时间点的总数量进行比对,得到下载网速异常率XYLu;
步骤S7:通过公式
Figure DEST_PATH_IMAGE001
计算得到 场所区域中移动服务网络的网络服务值WFu;式中,a1、a2和a3均为固定数值的比例系数,且 a1、a2和a3的取值均大于零;
步骤S8:若WFu<X1,则移动服务网络的网络流畅等级为第三网络流畅等级;
若X1≤WFu<X2,则移动服务网络的网络流畅等级为第二网络流畅等级;
若X2≤WFu,则移动服务网络的网络流畅等级为第一网络流畅等级;其中,X1和X2均为固定数值的网络服务阈值,且X1<X2;
所述需求分析模块的分析过程具体如下:
步骤P1:将用户终端标记为i,i=1,2,……,x,x为正整数;经使用人员授权同意后获取用户终端的网络连接开始时间,服务器的当前时间减去网络连接开始时间得到用户终端的网络连接时长LTi;
步骤P2:在网络连接时长内设定若干个监测时间点,获取监测时间点时用户终端的终端上传网速值和终端下载网速值;
步骤P3:将各个监测时间点时用户终端的终端上传网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端上传网速均值JSWi;
将各个监测时间点时用户终端的终端下载网速值相加求和取平均值得到用户终端在网络连接时长内的终端下载网速均值JXWi;
步骤P4:通过公式WLi=(JSWi×b1+JXWi×b2)/LTi计算得到用户终端在网络连接时长内的网络流量使用值WLi;式中,b1和b2均为固定数值的权重系数,且b1和b2的取值均大于零;
步骤P5:若WLi≥Y1,则用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级;
若Y1>WLi,则用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级;其中,Y1均为固定数值的网络流量使用值阈值。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,其特征在于,实时网络数据为场所区域内不同服务商移动服务网络的单位时间内的终端连接数、卡顿次数、实时上传网速值、实时下载网速值;
终端网络数据为不同用户终端的网络连接开始时间、以及用户终端连接移动服务网络后的终端上传网速值和终端下载网速值。
3.根据权利要求1所述的一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,其特征在于,所述服务调换模块的工作过程具体如下:
若为第一网络流畅等级,则生成网络优质信号;
若为第二网络流畅等级,则生成网络正常信号;
若为第三网络流畅等级,则生成网络异常信号。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,其特征在于,所述服务调换模块将网络优质信号、网络正常信号或网络异常信号反馈至服务器;
若服务器接收到网络优质信号或网络正常信号则不进行任何操作;
若服务器接收到网络异常信号则生成网络维护信号发送至管理终端,管理终端处的管理人员用于对场所区域内的移动服务网络进行检修。
5.根据权利要求1所述的一种基于大数据的智慧城市移动服务系统,其特征在于,所述服务分配模块的分配过程具体如下:
若用户终端的网络使用等级为第一网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第一网络流畅等级;
若用户终端的网络使用等级为第二网络使用等级,则用户终端对应网络流畅等级为第二网络流畅等级;
获取用户终端当前的网络流畅等级,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级,则不进行任何操作,若用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级不为同一等级,则将用户终端的移动服务网络进行切换,使得用户终端当前的网络流畅等级与所对应的网络流畅等级为同一等级。
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