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火灾预警界的“阿尔法狗”:“火眼”提升火灾防控精准度

2017-12-07 10:31:10   来源:新华社   作者:叶咏春,安鹏旭  阅读:次   【 打印本页 】

    要在以往,如果有人对你说,苏州某地某时发生火灾的可能性很高,你也许将信将疑。可要说这是“火眼”系统的火灾风险预测,你可要加倍注意了。

    根据系统实际运行数据统计,在对苏州9.6万幢建筑进行大数据分析后,“火眼”系统提前预测风险最高的5%建筑,占了实际发生火灾数的42%;而“火眼”预测风险最低的30%建筑,仅占实际发生火灾数的3%,预测精准度较高。

    “火眼”,是苏州消防依托大数据及人工智能技术开发的火灾风险预测系统在防火监督力量有限的情况下,“火眼”系统堪比消防界的“阿尔法狗”,不需增加人力投入,就可精确预测火灾风险,大大提高火灾防控工作的精准度,实现“数据强消,预知预警”。


    亿量级的数据云为依托

    “火眼”系统开展预测的前提是具有完备和可靠的数据资源。在重点整合既有消防数据、做实做细火灾数据的同时,苏州市公安消防部门主动与公安、安监、交通、工商、住建等进行对接。目前,以苏州市消防安全委员会为平台,已有26个部门建立消防大数据联席会议制度,为汇集数据打通路径,建立了与消防安全管理有关的数据库,形成全市统一的“消防数据云”。

    通过对社区警务、火警火灾二合一系统、工商数据库、安监数据库以及交通数据库等平台的数据采集,“消防数据云”整合到的与消防相关的数据资源已达6.7亿条,形成了企事业单位、建筑、火灾、隐患、危险源五大基础业务库。

    数据的采集涵盖面广,也有精细化要求。以一家单位为例,其基础数据包含单位信息、建筑信息、历史火灾信息、历史检查隐患记录以及其他相关数据五大方面。仅建筑信息一项,又细分为:建筑类型、建筑年龄、层高、建筑面积、耐火等级、入驻单位数量、最大可容纳人数等等。

    数据又有静态和动态之分,“火眼”系统所依托的大数据平台,其后台数据会随着实际变化实时更新。比如建筑数据可以归入静态数据,但日常设施检查、联网检测、生产流程数据等就属于动态数据。目前苏州危化品和易燃易爆品的存储仓库、储运码头,均已实现数据的实时推送、实时展示。全市近6000辆危化品车辆以及在苏州境内运行的危化品车辆,也均能实时定位,对于其装载危化品的种类、数量以及驾驶员的信息,也能切实掌握。


    精准防控助降火情

    和“阿尔法狗”相似,正是借助海量的数据资源,“火眼”系统才能进行机器学习,生成火灾风险预测模型,对所有建筑进行动态及量化的火灾风险排序,找出高危单位,预测火灾风险。

    借助“火眼”系统,苏州市公安消防部门的日常防火监督模式已发生改变。传统的安全管理按照重点单位的界定标准,将社会单位分类、定性为一级重点单位、二级重点单位、三级重点单位以及一般单位。但“火眼”基于更多因素的大数据预测,着眼于火灾风险的动态化管理。通过“火眼”系统的精准预测,日常消防安全管理有了更为可靠的科学引导,在不增加人力投入的情况下,日常消防安全检查工作的效率得以大幅提高。与传统的随机监督抽查模式相比,“火眼”指导下的防火检查可提升8倍的精准度。在精准的火灾风险预测指导之下,火灾发生率显著下降,火灾隐患发现量大幅上升。

    “火眼”系统生成的火灾高风险预警指令,通过与消防业务系统结合,可以同步推送给消防、派出所和相关单位以及各有关部门和县(市)、乡(镇)、街道(社区),除了提高监督管理的针对性,还能督促高危单位增加检查频次,开展隐患自查和整改。