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压大小单双平台赚钱软件2023-01-31 16:05

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四川:春运总量将达9239万人次 目前总体有序平稳安全******

  中新网成都1月18日电 (记者 王鹏)四川省政府新闻办18日在成都举行“欢乐川味年—畅快出行通途四川”新闻发布会 。记者从现场获悉 ,今年四川春运总量将达到9239万人次,较去年上升36%。目前,四川春运总体有序平稳安全 。

  四川省交通运输厅副厅长宁坚介绍,今年春运形势复杂 、任务艰巨 ,客流复苏反弹,运输保障压力大 。主要集中在春节期间和节后,特别 是大年初六和元宵节前后将分别迎来“返岗流”和“务工流”“学生流”等客流高峰 。据预测 ,公路、铁路 、民航 、水路分别约占客流总量 的70.35%、20.56%、7.35%、1.74%。

  记者了解到,自春运开启以来,在便捷春运方面 ,四川民航 、铁路优化了购票候乘等便民举措 ,交通、人社部门推出农民工返乡“春风行动+金通工程”一票制服务 ,高速公路服务区新增充电车位约700个,保障新能源车 的出行 。

  此外,为确保重点物资运输通畅,四川省道路运输部门继续坚持省市县三级物流保通保畅机制 ,严格执行“一事一协调”、督办转办、7×24小时值班值守制度,及时解决重点物资运输受阻问题 ;邮政部门春节期间“不打烊”,保障春运期间医疗民生物资寄递不中断。

  宁坚介绍 ,目前四川省春运总体有序平稳安全 ,未发生重大及以上安全事故 、未发生大面积长时间道路拥堵、未发生重大服务质量投诉及重大负面舆情。

  截至1月17日 ,四川全省完成旅客发送1926.1万人次,占全国总量 的4.5%,同比2022年增长7.2% ,达到2019年同期的57.6% 。其中,公路客运量占了总量 的一半左右 ,发送旅客1172.7万人次 ,达到2019年同期 的47.2%,较2022年同期增长了1.3% ;铁路发送旅客506.9万人次 ,比2019年同期仅低2.7%;民航发送旅客207.9万人次,比2019年同期高8个百分点 ;高速公路小客车流量一直在增长,已达日均244.8万辆次 ,分别比2019年、2022年同期增长27% 、4.2%。

  道路运输方面,四川省交通运输厅道路运输管理局一级调研员魏平表示,四川春运期间全力保障运力 ,通过检测,符合条件的客车全部投入春运,共计有常规运力30.8万辆 、应急运力7000辆 ,基本能够保障群众出行需求 。

四川省交通运输厅副厅长宁坚发布四川春运情况。 四川省政府新闻办供图四川省交通运输厅副厅长宁坚发布四川春运情况 。 四川省政府新闻办供图

  此外,四川道路运输重点服务5大客流 :民工返乡返岗 、农村地区走亲访友、景区景点出游、枢纽场站中转换乘 、个性化高端出行 。其中投入406辆超长客运车辆,开行专车,让民工可以“出厂门 、上车门、进家门”;投入2.7万辆农村客运车辆,因地制宜采取班线运行 、片区运行、包车服务 、预约出行等方式 ,让走亲访友更便捷、更舒心 。

  民航方面,民航四川监管局运输处处长崔堂民介绍,今年春运首日成都两场执行客运航班1163班,已超过2019年疫情前双流机场春运首日航班量 。民航运输高峰预计出现在这三周,全省机场日均旅客吞吐量将突破20万人次。

  “为了应对激增 的客流,各航空公司积极采取调配运力、调整大机型 、安排加飞等措施 ,在成都双流国际机场、成都天府国际机场、泸州 、宜宾、绵阳等热门机场加密航线。”崔堂民说,同时四川民航各单位积极推进国际/地区客运航线的复航 ,根据旅客需求加密航线班次 ,最大限度地满足人民群众出行需求 。截至目前 ,成都国际(地区)客运航线已恢复至24条 ,居全国第四,中西部第一。双流机场已陆续恢复进港航班70余架次。香港 、澳门每周计划航班已基本接近疫情前水平。(完)

  • 你的隐私 ,大数据怎知道 ?我们又该如何自我保护?******

      在网络上 ,每个人都会或多或少,或主动或被动地泄露某些碎片信息 。这些信息被大数据挖掘,就存在隐私泄露 的风险 ,引发信息安全问题 。面对汹涌而来 的5G时代,大众对自己 的隐私保护感到越来越迷茫 ,甚至有点不知所措。那么,你的隐私 ,大数据是怎么知道 的呢 ?大家又该如何自我保护呢 ?

      1.“已知、未知”大数据都知道

      大数据时代,每个人都有可能成为安徒生童话中那个“穿新衣”的皇帝。在大数据面前,你说过什么话,它知道 ;你做过什么事 ,它知道 ;你有什么爱好,它知道 ;你生过什么病,它知道;你家住哪里,它知道 ;你 的亲朋好友都有谁 ,它也知道……总之 ,你自己知道 的,它几乎都知道,或者说它都能够知道 ,至少可以说 ,它迟早会知道 !

      甚至,连你自己都不知道 的事情 ,大数据也可能知道 。例如,它能够发现你 的许多潜意识习惯:集体照相时你喜欢站哪里呀,跨门槛时喜欢先迈左脚还是右脚呀 ,你喜欢与什么样 的人打交道呀 ,你的性格特点都有什么呀 ,哪位朋友与你的观点不相同呀……

      再进一步说 ,今后将要发生 的事情 ,大数据还是有可能知道。例如,根据你“饮食多、运动少”等信息 ,它就能够推测出 ,你可能会“三高”。当你与许多人都在独立地购买感冒药时,大数据就知道 :流感即将暴发了 !其实,大数据已经成功地预测了包括世界杯比赛结果、股票 的波动 、物价趋势、用户行为、交通情况等。

      当然,这里的“你”并非仅仅指“你个人”,包括但不限于,你 的家庭 ,你的单位,你 的民族,甚至你的国家等 。至于这些你知道的、不知道 的或今后才知道的隐私信息 ,将会把你塑造成什么,是英雄还是狗熊 ?这却难以预知。

      2.数据挖掘就像“垃圾处理”

      什么 是大数据?形象地说 ,所谓大数据,就 是由许多千奇百怪的数据 ,杂乱无章地堆积在一起。例如,你在网上说的话 、发的微信 、收发的电子邮件等,都是大数据的组成部分。在不知道的情况下被采集 的众多信息 ,例如被马路摄像头获取的视频、手机定位系统留下 的路线图、驾车的导航信号等被动信息 ,也都 是大数据的组成部分。还有,各种传感器设备自动采集的有关温度、湿度、速度等万物信息,仍然 是大数据 的组成部分 。总之 ,每个人、每种通信和控制类设备,无论它是软件还是硬件,其实都是大数据之源 。

      大数据利用了一种名叫“大数据挖掘” 的技术,采用诸如神经网络、遗传算法 、决策树 、粗糙集 、覆盖正例排斥反例 、统计分析、模糊集等方法挖掘信息。大数据挖掘 的过程,可以分为数据收集、数据集成 、数据规约、数据清理 、数据变换、挖掘分析 、模式评估 、知识表示等八大步骤。

      不过,这些听起来高大上的大数据产业 ,几乎等同于垃圾处理和废品回收 。

      这并不是在开玩笑 。废品收购和垃圾收集,可算作“数据收集”;将废品和垃圾送往集中处理场所 ,可算作“数据集成” ;将废品和垃圾初步分类 ,可算作“数据规约” ;将废品和垃圾适当清洁和整理 ,可算作“数据清理” ;将破沙发拆成木、铁 、布等原料 ,可算作“数据变换” ;认真分析如何将这些原料卖个好价钱,可算作“数据分析” ;不断总结经验,选择并固定上下游卖家和买家 ,可算作“模式评估” ;最后 ,把这些技巧整理成口诀,可算作“知识表示” 。

      再看原料结构 。大数据具有异构特性,就像垃圾一样千奇百怪 。如果非要在垃圾和大数据之间找出本质差别 的话,那就在于垃圾 是有实体 的,再利用的次数有限 ;而大数据 是虚拟的,可以反复处理 ,反复利用 。例如 ,大数据专家能将数据(废品)中挖掘出的旅客出行规律交给航空公司,将某群体 的消费习惯卖给百货商店等 。总之 ,大数据专家完全可以“一菜多吃” ,反复利用,而且时间越久 ,价值越大。换句话说,大数据是很值钱 的“垃圾”。

      3.大数据挖掘永远没有尽头

      大数据挖掘,虽然能从正面创造价值 ,但 是也有其负面影响,即存在泄露隐私 的风险。隐私 是如何被泄露 的呢 ?这其实很简单,我们先来分解一下“人肉搜索” 是如何侵犯隐私的吧!

      一大群网友 ,出于某种目的,利用自己 的一切资源渠道 ,尽可能多地收集当事人或物 的所有信息;然后,将这些信息按照自己的目 的提炼成新信息 ,反馈到网上与别人分享 。这就完成了第一次“人肉迭代” 。

      接着 ,大家又在第一次人肉迭代 的基础上,互相取经 ,再接再厉 ,交叉重复进行信息 的收集、加工、整理等工作,于是,便诞生了第二次“人肉迭代” 。如此循环往复 ,经过多次不懈迭代后 ,当事人或物的画像就跃然纸上了。如果构成“满意画像” 的素材确实已经证实,至少主体 是事实 ,“人肉搜索”就成功了。

      几乎可以断定,只要参与“人肉搜索” 的网友足够多,时间足够长 ,大家 的毅力足够强 ,那么任何人都可能无处遁形 。

      其实 ,所谓的大数据挖掘,在某种意义上说,就 是由机器自动完成的特殊“人肉搜索”而已。只不过 ,这种搜索的目 的 ,不再限于抹黑或颂扬某人,而是有更加广泛的目 的 ,例如,为商品销售者寻找最佳买家、为某类数据寻找规律 、为某些事物之间寻找关联等。总之 ,只要目 的明确,那么,大数据挖掘就会有用武之地 。

      如果将“人肉搜索”与大数据挖掘相比,网友被电脑所替代 ;网友们收集的信息,被数据库中 的海量异构数据所替代;网友寻找各种人物关联 的技巧 ,被相应的智能算法替代;网友们相互借鉴 、彼此启发的做法,被各种同步运算所替代。

      各次迭代过程仍然照例进行,只不过机器 的迭代次数更多 ,速度更快,每次迭代其实就是机器的一次“学习”过程。网友们的最终“满意画像” ,被暂时 的挖掘结果所替代。之所以说 是暂时 ,那是因为对大数据挖掘来说,永远没有尽头,结果会越来越精准 ,智慧程度会越来越高 ,用户只需根据自己的标准,随时选择满意 的结果就行了 。

      当然 ,除了相似性外 ,“人肉搜索”与“大数据挖掘”肯定也有许多重大的区别 。例如,机器不会累,它们收集 的数据会更多 、更快,数据 的渠道来源会更广泛 。总之,网友的“人肉搜索”,最终将输给机器的“大数据挖掘” 。

      4.隐私保护与数据挖掘“危”“机”并存

      必须承认 ,就当前的现实情况来说,大数据隐私挖掘的“杀伤力” ,已经远远超过了大数据隐私保护 的能力 ;换句话说 ,在大数据挖掘面前,当前人类有点不知所措。这确实是一种意外 。自互联网诞生以后 ,在过去几十年 ,人们都不遗余力地将碎片信息永远留在网上。其中的每个碎片虽然都完全无害,可谁也不曾意识到 ,至少没有刻意去关注,当众多无害碎片融合起来 ,竟然后患无穷!

      不过,大家也没必要过于担心 。在人类历史上 ,类似 的被动局面已经出现过不止一次了。从以往 的经验来看 ,隐私保护与数据挖掘之间总是像“走马灯”一样轮换 的——人类通过对隐私的“挖掘”,获得空前好处 ,产生了更多需要保护的“隐私” ,于是 ,不得不再回过头来 ,认真研究如何保护这些隐私 。当隐私积累得越来越多时 ,“挖掘”它们就会变得越来越有利可图,于 是 ,新一轮 的“挖掘”又开始了。历史地来看 ,人类在自身隐私保护方面 ,整体处于优势地位 ,在网络大数据挖掘之前 ,“隐私泄露”并不 是一个突出的问题 。

      但是 ,现在人类需要面对一个棘手 的问题——对过去遗留在网上 的海量碎片信息 ,如何进行隐私保护呢 ?单靠技术,显然不行 ,甚至还会越“保护”,就越“泄露隐私” 。

      因此,必须多管齐下 。例如从法律上,禁止以“人肉搜索”为目 的 的大数据挖掘行为;从管理角度,发现恶意 的大数据搜索行为 ,对其进行必要 的监督和管控。另外,在必要的时候,还需要重塑“隐私”概念 ,毕竟“隐私”本身就是一个与时间 、地点、民族、文化等有关的约定俗成 的概念 。

      对于个人的网络行为而言 ,在大数据时代,应该如何保护隐私呢?或者说 ,至少不要把过多包含个人隐私的碎片信息遗留在网上呢?答案只有两个字 :匿名 !只要做好匿名工作 ,就能在一定程度上,保护好隐私了。也就是说 ,在大数据技术出现之前,隐私就是把“私”藏起来 ,个人身份可公开,而大数据时代 ,隐私保护则是把“私”公开(实际上是没法不公开) ,而把个人身份隐藏起来,即匿名。

      (作者 :杨义先 、钮心忻,均为北京邮电大学教授)

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