什么是图计算及其应用场景?

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谢邀。

首先解释一下什么是图计算

近年来,全球大数据进入加速发展时期,数据量呈现指数级爆发式增长,而这些大量数据中不同个体间彼此交互产生的数据以图的形式表现。注意,这里的“图”指的是数据结构,是针对“图论”而言的,而不是指图像。图G由节点V(vertice)与边E(edge)构成,我们一般表示为G(V,E)。图数据的典型例子比如网页链接关系、社交网络、商品推荐等。比如微信的社交网络,是由节点(个人、公众号)和边(关注、点赞)构成的图;淘宝的交易网络,是由节点(个人、商品)和边(购买、收藏)构成的图。如此一来,抽象出来的图数据构成了研究和商用的基础,可以以此探究出“世界上任意两个人之间的人脉距离”,“关键意见领袖”等。将这些应用到商业领域,其底层的运算往往是图相关的算法,这便是图计算

接下来介绍一下图计算的应用场景。

1、金融行业的应用。

金融实体模型中,存在着许许多多不同类型的关系,以及数十亿的结点和边。有些是相对静态的,如企业之间的股权关系、个人客户之间的亲属关系,有些则是不断地在动态变化,如转账关系、贸易关系等等。这些静态或者动态的关系背后,隐藏着很多以前我们不知道的未知。之前,我们在对某个金融业务场景进行数据分析和挖掘过程中,通常都是从个体(如企业、个人、账户等)本身的角度出发,去分析个体与个体之间的差异和不同,很少从个体之间的关联关系角度去分析,因此会忽略很多原本的客观存在,也就更无法准确达到该业务场景的数据分析和挖掘目标。而图计算和基于图的认知分析正是在这方面弥补了传统分析技术的不足,帮助我们从金融的本质角度来看这个问题,从实体和实体之间的经济行为关系出发来分析问题。

在金融行业中,图计算以及认知技术重点应用的业务领域包括:金融风险的管控、客户的营销拓展,内部的审计监管、以及投资理财等方面。

再如国内商业银行都面临的信贷风险问题:受国内经济下行的影响,企业客户贷款的不良率攀升。为了提高银行对企业不良风险传导的预测能力,利用图计算和图认知技术,完整刻画企业客户之间、企业与自然人之间的社会关系、经济往来关系,构建全方位的风险关联网络,实现风险要素的动态性和完整性呈现。当关联网络内某家企业发生信贷风险时,利用风险关联网络中风险客户的客户画像,经济行为轨迹等信息进行交叉关联分析,预测风险的传导路径和扩散范围,帮助银行采取有效措施,阻断风险传染源,进行风险隔离,从而提升风险管理的可靠性和准确率。

2、互联网行业的应用

图计算模型在大数据公司,尤其是IT公司是非常流行的一大模型,它是很多实际问题最直接的解决方法。近几年,随着数据的多样化,数据量的大幅度提升和算力的突破性进展,超大规模图计算在大数据公司发挥着越来越重要的作用,尤其是以深度学习和图计算结合的大规模图表征为代表的系列算法。图计算的发展和应用有井喷之势,各大公司也相应推出图计算平台,例如Google Pregel、Facebook Giraph、腾讯星图、华为图引擎服务GES等。

华为图引擎服务GES(Graph Engine Service)是针对以“关系”为基础的“图”结构数据,进行查询、分析的服务。广泛应用于社交关系分析、推荐、精准营销、舆情及社会化聆听、信息传播、防欺诈等具有丰富关系数据的场景。其主要应用场景有互联网应用、知识图谱应用、金融风控应用、城市工业应用和企业IT应用。

腾讯星图(Star Knowledge Graph,即SKG,也称知识图谱),是一个图数据库和图计算引擎的一体化平台:融合治理异构异质数据;提供关联查询、可视化图分析、图挖掘、机器学习和规则引擎;支持万亿关联关系数据的快速检索、查找和浏览;挖掘隐藏关系并模型化业务经验。其应用场景有金融、泛安全和物联网。还有阿里的关系网络分析软件,它是基于大数据时空关系网络的可视化分析平台,产品提供关联网络(分析)、时空网络(地图)、搜索网络、动态建模等功能,在阿里巴巴、蚂蚁金服就按内广泛应用于反欺诈、反作弊、反洗钱等风控业务。

由清华大学计算机系教授及博士创办的费马科技,是从事图数据分析和存储、提供图计算解决方案的高新技术企业。其主要产品有图计算平台、图数据库和图计算解决方案。公司致力于解决图数据的存储和分析难题,同时提供咨询服务,积极推进图计算在各行业的应用,其产品应用之一为金融行业风控。费马科技自主研发的LightningGraph是具有完全自主知识产权的图计算平台,用于大规模复杂关系网络的存储,查询,以及计算分析。

还有国外总部位于纽约的一家公司,在上海设有办公室。该公司提供企业级的实时图数据库平台,发挥图数据结构天然的优势,用来探索、发现和预测数据背后深度(3层以上)的关联关系。需要这些重要特性的企业应用包括:风险控制,反欺诈,供应链物流优化,企业控制图谱,个性化推荐等等。

图计算的应用场景还是很丰富的,有个网站上会发布这方面的一些报告,可以参考一下:AMiner Report

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