基于多实例Petri网的跨组织外包业务过程挖掘关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61902222
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0201.计算机科学的基础理论
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This research project aims to develop novel process mining techniques that are capable of handling event logs generated from cross-organization outsourcing scenario to support the understanding, improvement, and redesign of real-life business processes. Although process mining techniques have been successfully applied in various domains, there still exists a lot of urgent challenges when considering the multi-instance sub-process pattern discovery in the cross-organization out-source scenario. More specifically, we plan to tackle these challenges from the following three perspectives: (1) We will introduce multi-instance Petri net and its correctness verification techniques to provide a solid theoretical foundation for formalizing, modeling and verifying cross-organization out-sourcing business processes; (2) To support the multi-instance sub-process pattern, a novel process discovery approach will be developed. Based the new approach, we can guarantee that the discovered cross-organization outsourcing business process models are correct by definition; and (3) We will develop new conformance checking metrics to quantify the quality of the discovery models with respect to the input event logs. The research output of this project can be used to provide theoretical models, discovery techniques, and quality evaluation metrics, and finally, support the redesign and improvement of cross-organization outsourcing business process models.
本项旨在开发能够处理跨组织业务外包场景下产生事件日志的新型过程挖掘方法,为企业业务过程理解、改进和重构提供依据。虽然过程挖掘技术已经在很多领域取得了成功应用,但是针对跨组织外包业务过程所涉及到的多实例子过程模式的挖掘仍存在许多亟待解决的挑战。具体而言,本项目将从以下三个方面的研究内容进行突破:(1)提出多实例Petri网模型与正确性判定方法,为跨组织外包业务过程形式化建模与验证提供理论基础;(2)开发新的过程挖掘方法,支持跨组织外包业务过程中多实例子过程模式的挖掘,并且保证挖掘跨组织外包过程模型的正确性;(3) 建立新的合规性度量方法,对跨组织外包业务过程模型进行质量评估。项目研究成果将会为跨组织外包业务过程提供理论模型、挖掘方法和质量评估方法,进而为跨组织外包业务过程模型重构和改进提供理论依据和技术支持。

结项摘要

本项目以跨组织外包业务场景下产生事件日志的过程挖掘算法研制为核心,经过三年的研发工作,圆满完成预期任务。共发表/录用论文49篇(其中,SCI论文29篇、EI论文19 篇),申请/授权发明专利30项(其中,授权发明专利5项,1项完成成果转化),授权软件著作权6项、出版英文学术专著1部,项目组成员累计参加国内国外学术会议18次,并做分组报告13次,相关科研成果在过程挖掘领域开源平台ProM和PM4PY进行发布。.具体而言,项目中取得的研究成果汇总如下:(1)提出了多实例Petri网模型与正确性判定方法,为跨组织外包业务过程形式化建模与验证提供理论基础;(2)开发了新的过程挖掘方法,支持跨组织外包业务过程中多实例子过程模式的挖掘,并且保证挖掘跨组织外包过程模型的正确性;(3) 建立了新的合规性度量方法,对跨组织外包业务过程模型进行质量评估;(4) 针对已有挖掘算法在处理大规模事件日志时存在的性能瓶颈,提出了一系列高效的事件日志采样算法;(5) 针对当前业务过程剩余时间预测性能和准确性等局限,提出了一种基于双向准循环神经网络和注意力机制的流程剩余时间预测模型来提高预测的性能和准确性;(6) 针对复杂时间日志的动态异质性,提出了业务过程事件日志的漂移检测与评估方法。

项目成果

期刊论文数量(45)
专著数量(1)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(4)
专利数量(30)
A multitarget backdooring attack on deep neural networks with random location trigger
随机位置触发的深度神经网络多目标后门攻击
  • DOI:
    10.1002/int.22785
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    International Journal of Intelligent Systems
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Xiao Yu;Liu Cong;Mingwen Zheng;Yajie Wang;Xinrui Liu;Song Shuxiao;Ma Yuexuan;Zheng Jun
  • 通讯作者:
    Zheng Jun
Privacy-preserving Behavioral Correctness Verification of Cross-organizational Workflow with Task Synchronization Patterns
具有任务同步模式的跨组织工作流的隐私保护行为正确性验证
  • DOI:
    10.1109/tase.2020.2993376
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Cong Liu;Qingtian Zeng;Long Cheng;Hua Duan;Mengchu Zhou;Jiujun Cheng
  • 通讯作者:
    Jiujun Cheng
业务过程概念漂移检测算法质量评估框架
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机集成制造系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李婷;刘聪;徐兴荣;张帅鹏;闻立杰;林雷蕾;曾庆田
  • 通讯作者:
    曾庆田
Measuring Similarity for Data-Aware Business Processes
测量数据感知业务流程的相似性
  • DOI:
    10.1109/tase.2021.3049772
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Cong Liu;Qingtian Zeng;Long Cheng;Hua Duan;Jiujun Cheng
  • 通讯作者:
    Jiujun Cheng
MOOC Video Personalized Classification Based on Cluster Analysis and Process Mining
基于聚类分析和流程挖掘的MOOC视频个性化分类
  • DOI:
    10.3390/su12073066
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Sustainability
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Feng Zhang;Di Liu;Cong Liu
  • 通讯作者:
    Cong Liu

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其他文献

基于分子动力学的车流运行动态特性及其模型
  • DOI:
    10.16097/j.cnki.1009-6744.2017.04.028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    交通运输系统工程与信息
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曲大义;李娟;刘聪;刘冬梅;贾彦峰
  • 通讯作者:
    贾彦峰
西秦岭夏河—合作地区早子沟和加甘滩金矿床石英微量元素特征及意义
  • DOI:
    10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.124
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    第鹏飞;汤庆艳;刘聪;宋宏;张家和;刘东晓;王玉玺;蒲万峰
  • 通讯作者:
    蒲万峰
TLR2下游辐射防护关键miRNA筛选及miR-21功能验证
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.08.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜继聪;刘入菱;程赢;蔡建明;高福;刘聪
  • 通讯作者:
    刘聪
广州市HIV/AIDS病人亲密度社会支持与抑郁的结构方程模型分析
  • DOI:
    10.13419/j.cnki.aids.2017.11.21
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国艾滋病性病
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾澄波;刘聪;乔佳颖;陈婷婷;许志梦;张晗希;范雄智;蔡卫平;李凌华;郭艳
  • 通讯作者:
    郭艳
黄淮海地区春花生旱涝灾害危险性评价
  • DOI:
    10.11898/1001-7313.20210510
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏思成;李凯伟;张继权;杨月婷;刘聪;王春乙
  • 通讯作者:
    王春乙

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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