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數(shù)據(jù)的未來:規(guī)模更大 速度更快 無處不在

發(fā)布時間:2017-08-14

時至今日,企業(yè)要處理的數(shù)據(jù)與日俱增,。由于他們既要快速地處理數(shù)據(jù)又要傳遞更多具體可用的信息,,處理過程還要接近實時,這都是不小的挑戰(zhàn),。

具備創(chuàng)新頭腦的企業(yè)總是對數(shù)據(jù)沉迷,,渴望能理清它們,并從中獲取有用的信息,。這是持續(xù)的挑戰(zhàn),。當(dāng)人類掌控數(shù)據(jù)的能力變強,,探索并分析數(shù)據(jù)的欲望也會越來越濃。

大規(guī)模數(shù)據(jù)分析正邁入越來越多的新商業(yè)領(lǐng)域,。不論是高管,、銷售、市場營銷,、客戶關(guān)系,、財務(wù)、運營乃至物流,,幾乎所有現(xiàn)代企業(yè)的商業(yè)范疇都可以從越來越多的數(shù)據(jù)中獲得競爭優(yōu)勢,,改善現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程,建立新的應(yīng)用,。數(shù)據(jù)分析也不再是數(shù)據(jù)學(xué)家的專利,。它成了現(xiàn)今一般的日常商業(yè)工具,且無處不在,。數(shù)據(jù)分析工具和軟件的開發(fā)工作也構(gòu)成了新挑戰(zhàn),,當(dāng)數(shù)據(jù)技術(shù)普及后,開發(fā)者的一大任務(wù)就是將高度復(fù)雜的技術(shù)變得簡單直接,,從而讓與日俱增的新用戶能容易上手,。所以,衡量的指標(biāo)不僅在于規(guī)模,,“可用性”也益發(fā)重要,。

數(shù)據(jù)分析不管“大不大”都歸結(jié)于搜索的能力。人們總希望從數(shù)據(jù)中獲得新洞察和知識,。十年前,,向一般用戶提起搜索二字,沒幾個人能立刻體會其帶來的可能性,。但是利用像Elasticsearch這樣的開源技術(shù),,一切新問題都能透過搜索找出,要跨越先前的心理障礙可說十分簡單,。我們看過很多用戶利用數(shù)據(jù)技術(shù),,應(yīng)用于各種場景而不僅僅是常規(guī)的搜索。從另一角度看,,這也標(biāo)志著開源能帶來的好處,。用戶甚至也沒能想象到自己的創(chuàng)新力能到達新的高度。

按照定義,,“大”數(shù)據(jù)普遍是混合多樣的,。名為“Elasticsearch”的搜索功能結(jié)合了數(shù)據(jù)分析、文本及結(jié)構(gòu)搜索,,是一種靈活的組合,。而數(shù)據(jù)的形式并不重要,,不論是典型的網(wǎng)頁、文檔,,還是銀行的交易,、網(wǎng)站服務(wù)器的日志、各式各樣的度量指標(biāo),,都可以加以有效利用,。數(shù)據(jù)的形式和數(shù)量已經(jīng)沒有太大關(guān)系,無論是結(jié)構(gòu)化還是非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),,人們想要探索就可搜索,。更進一步地說,即使數(shù)據(jù)本身的內(nèi)容很復(fù)雜只要搜索可行也會變得無關(guān)緊要,。

如果我們回頭看看過去幾十年來企業(yè)數(shù)據(jù)分析的發(fā)展,這些趨勢在很大程度上都取決于搜索技術(shù)的進步,,從而實現(xiàn)新的,、更強大的搜索用途。要有能力搜索數(shù)據(jù)的不同維度和不同方面的相關(guān)性,、搜索非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),,或者僅是搜索更多的新數(shù)據(jù),存儲和索引技術(shù)在其中肯定起了重要作用,。然而,,這大多是為了制造出新的、更強大的搜索方式,。例如,,圖分析和機器學(xué)習(xí)等最新的數(shù)據(jù)技術(shù)就是更成熟的搜索應(yīng)用。圖分析允許用戶在無需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的情況下尋找新關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)今世界,,搜索技術(shù)幾乎壓倒性地?fù)碛幸磺锌赡苄浴_@提供了一種更快速,、更強大的方式探索數(shù)據(jù),,進而了解重要趨勢和關(guān)系。圖分析也提供了一套綜合功能,,方便決定哪些趨勢值得深入分析并持續(xù)監(jiān)測,。即使是機器學(xué)習(xí),核心也需要有搜索技術(shù)的支持,。搜索技術(shù)一直以來都是用來查看隨時間發(fā)展的數(shù)據(jù)行為,,并以此辨識重要事件的關(guān)鍵指標(biāo)。IT運維就是典型的例子,,其中的歷史應(yīng)用程序,、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)日志上的分析,,這些數(shù)據(jù)都可以用于識別可能會發(fā)生的系統(tǒng)故障。

過去,,企業(yè)會要求熟練的數(shù)據(jù)科學(xué)家建立統(tǒng)計模型,,并為每個指標(biāo)確定極限。這是一個復(fù)雜而艱巨的任務(wù),。盡管如此,,在使用模型來監(jiān)控實時數(shù)據(jù)時,仍可能產(chǎn)生較高的誤報,。結(jié)果是行為分析僅限于大型關(guān)鍵任務(wù),、數(shù)據(jù)中心和金融交易等高回報的領(lǐng)域。但是機器學(xué)習(xí)技術(shù)出現(xiàn)后,,行為分析工具開始迅速普及,,能夠以更高的準(zhǔn)確度自動生成機器學(xué)習(xí)模型。三四年前,,一個完整的研究數(shù)據(jù)的科學(xué)團隊才能做到的事,,現(xiàn)在各種現(xiàn)成的軟件工具就可以實現(xiàn)并為各機構(gòu)所用。這同時為不同業(yè)務(wù)的領(lǐng)域開辟了新的以搜索為主的應(yīng)用方向,。

在所有的業(yè)務(wù)當(dāng)中,,需要分析的數(shù)據(jù)量未來都不會減少。但大小只是一個維度,?!按蟆笨梢允且粓鲎兓@意味著更大,、更快,、更實時甚至具備預(yù)測性。而數(shù)據(jù)分析也在自我進化,,懂得從數(shù)據(jù)中了解并學(xué)習(xí),。在可以預(yù)見的將來,這些技術(shù)都會被具備創(chuàng)新思維的企業(yè)所應(yīng)用,。(來源:中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng))


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