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“大數據”究竟是怎么個操作?能不能有個簡單明了的回答?

林國瑞2年前11瀏覽0評論

這是一個非常好的問題,作為一名大數據從業者,我來回答一下。

首先,要想簡單明了地表述出大數據的概念和操作,應該站在一個更高的視野來看待大數據,通常來說,站在行業的高度來看待大數據,大數據的核心在于為行業領域帶來新的價值空間,通過大數據來全面重塑企業各種模式,而如果單純地站在數據的角度來看待大數據,大數據的核心在于數據的價值化,數據價值化的過程本身就能夠開辟出一個巨大的價值空間。

大數據的操作要緊緊圍繞大數據的價值空間來展開,目前主要的操作可以分為三大塊,分別是數據采集操作、數據分析操作和數據應用操作,這些操作的背后幾乎涵蓋了當前大數據行業的所有產業鏈。

數據采集操作是大數據產業鏈的起始端,所以要想了解大數據操作,首先就應該從數據采集開始。當前數據采集渠道通常有三個,一個是傳統信息系統,比如各種ERP系統就是典型的代表,這些ERP系統當中的數據往往具有較高的價值密度,通常對于安全性也有非常高的要求。從數據結構上來看,傳統信息系統的數據結構是相對比較單一的,處理起來也比較容易。

其二是互聯網(Web)系統,相對于ERP系統來說,互聯網本身就是一個巨大的數據池,這個數據池不僅承載了大量的數據,同時還在不斷更新,這也為數據采集提供了天然的渠道。相對于傳統信息系統來說,互聯網系統本身的數據類型是比較復雜的,結構化數據、半結構化數據和非結構化數據混雜,這對于數據分析操作也提出了較高的要求。

其三是物聯網系統,當前物聯網系統所產生的數據是大數據的主要數據來源,也可以說物聯網是促進大數據概念產生的重要原因之一。物聯網所產生的數據不僅數據量大,數據類型多樣化,同時物聯網所產生的數據還有比較低的價值密度,這對于數據分析技術提出了更高的要求。隨著5G通信的落地應用,物聯網本身產生的數據量會越來越大,自身的價值空間也會越來越大。

數據分析操作是當前大數據操作的重要環節,實際上對于大量傳統行業來說,數據分析將是很多職場人需要重點掌握的技能之一。當前數據分析操作有兩種主要方式,一種是統計學方式,另一種是機器學習方式。統計學的數據分析方式是比較傳統的數據分析方式,有大量的工具可以使用,針對于結構化數據來說,統計學的數據分析方式往往更適合一些。機器學習的數據分析方式針對于復雜的數據環境往往有更好的分析效果,但是對于數據分析人員也提出了更高的要求。

數據應用操作是體現大數據價值的重要渠道,所以數據應用操作也非常重要。從最終的應用目標來看,數據應用操作的目標無外乎兩大類,一類是人類用戶,另一類是智能體(人工智能產品)。從大的發展趨勢來看,在大數據時代,要想充分發揮出大數據的價值,應該重視智能體的應用渠道。

我從事互聯網行業多年,目前也在帶計算機專業的研究生,主要的研究方向集中在大數據和人工智能領域,我會陸續寫一些關于互聯網技術方面的文章,感興趣的朋友可以關注我,相信一定會有所收獲。

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