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基于 Flink 的中国电信星海时空数据多引擎实时改造
本文整理自中国电信集团大数据架构师李新虎老师在 Flink Forward Asia 2024 行业解决方案(一)中的分享。内容主要为以下四个部分:
来源: https://mp.weixin.qq.com/s/uJt3OqaJuKxFvWd_OpzEaw?scene=1&from=industrynews&color_scheme=light
修订记录
| 版本 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| v1 | 2025-04-23 | 初稿 |
原文总结
- 本文整理自中国电信集团大数据架构师李新虎老师在 Flink Forward Asia 2024 行业解决方案(一)中的分享。内容主要为以下四个部分:
我的感想
这篇文章是电信集团位置服务的最新改造,现在改名为“时空数据服务”,由于第1、2、3期我是深度参与的,所以这篇文章的总结我是非常理解,也学到了很多,比如通过FlinkCDC将配置文件同步到Flink state 状态中,这个思路是在我当时没有的。以及上层的应用也更丰富了,比如运动状态识别,个体行为感知(医保刷卡验证),群体行为感知(景区流量监控)等,也让我深入理解了。
落地实践
- 结合当前场景补充可执行动作。
- 明确前置条件与风险边界。
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