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隨著信息技術(shù)軟件和硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,很多圍繞數(shù)據(jù)收集、整理、分析和處理再應(yīng)用的工作機(jī)構(gòu)和研究所也在不斷涌現(xiàn),包括國(guó)家層面和省市層面,如國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)應(yīng)用管理中心、貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局,其他科研形式和性質(zhì)的就更多如牛毛了。掌握處理和利用數(shù)據(jù)方法的人也越來(lái)越重要,誰(shuí)善于運(yùn)用數(shù)據(jù),就更有可能成功。
從嚴(yán)格意義上來(lái)講,大數(shù)據(jù)是一門(mén)技術(shù),它的意義不在于掌握龐大的數(shù)據(jù)信息,而在于對(duì)這些含有意義的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理和再利用以創(chuàng)造價(jià)值,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的資本增值。
既然是一門(mén)技術(shù),大數(shù)據(jù)發(fā)揮作用就有一定的前提條件。首先,只有當(dāng)一些隨機(jī)事件的組合一同出現(xiàn)很多次以后,也就是出現(xiàn)不能是偶發(fā)性的,才能得到有意義的統(tǒng)計(jì)規(guī)律;其次,大數(shù)據(jù)的采集過(guò)程是一個(gè)自然的過(guò)程,具有普遍規(guī)律才有利于消除主觀性偏差;第三,也就是更重要的是,只有多維度的大數(shù)據(jù)才能讓那些原本看起來(lái)沒(méi)有聯(lián)系的聯(lián)系不太緊密的實(shí)踐反復(fù)出現(xiàn),才能找到其聯(lián)系和發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。
如果把大數(shù)據(jù)比作一種產(chǎn)業(yè),那么這種產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵,在于提高對(duì)數(shù)據(jù)的“加工能力”,通過(guò)“加工”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的“增值”。通俗來(lái)講,大數(shù)據(jù)的核心作用就是帶來(lái)價(jià)值經(jīng)濟(jì)效益,也即是賺錢(qián)。因此,在某些投資者眼里,數(shù)據(jù)就是金光閃閃的兩個(gè)字:資產(chǎn)。比如,在Facebook上市時(shí),它被評(píng)估的有效資產(chǎn)中大部分都是其社交網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)。
搜索引擎如百度、Google等利用用戶(hù)的搜索記錄挖掘數(shù)據(jù)二次利用價(jià)值,比如通過(guò)區(qū)域用戶(hù)搜索關(guān)鍵詞預(yù)測(cè)某地流感爆發(fā)的趨勢(shì);購(gòu)物網(wǎng)站如京東、淘寶等利用用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)和瀏覽歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行有針對(duì)性的商品推薦,以此有效提升銷(xiāo)售量;旅游軟件如攜程、去哪兒等利用用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或者服務(wù)的習(xí)慣及評(píng)價(jià)來(lái)預(yù)測(cè)用戶(hù)的喜好和購(gòu)買(mǎi)能力,以精準(zhǔn)地推薦線路。
以色列歷史學(xué)家、現(xiàn)象級(jí)暢銷(xiāo)書(shū)作家尤瓦爾·赫拉利推出最新作品《今日簡(jiǎn)史:人類(lèi)命運(yùn)大議題》,提出人工智能和生物技術(shù)正在顛覆原有的社會(huì)結(jié)構(gòu)和分配方式,數(shù)據(jù)成為21世紀(jì)最重要的資產(chǎn)。數(shù)據(jù)巨頭們現(xiàn)在評(píng)估APP和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)不是能賺多少錢(qián),而是能收集到多少數(shù)據(jù)。有些產(chǎn)品哪怕不賺錢(qián),甚至短期內(nèi)虧損,但只要能獲得數(shù)據(jù),就價(jià)值連城。

所以,不管數(shù)據(jù)有什么用,最好先有了再說(shuō),因?yàn)檫@可能就是控制和塑造未來(lái)生活的關(guān)鍵。麥肯錫咨詢(xún)公司的報(bào)告顯示:在大數(shù)據(jù)應(yīng)用綜合價(jià)值潛力方面,信息技術(shù)、金融保險(xiǎn)、政府及批發(fā)貿(mào)易四大行業(yè)潛力最高。具體到行業(yè)內(nèi)每家公司的數(shù)據(jù)量來(lái)看,信息、金融保險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備、公用事業(yè)四類(lèi)的數(shù)據(jù)量最大。
大數(shù)據(jù)技術(shù)的關(guān)鍵是數(shù)據(jù)再利用程度。從大數(shù)據(jù)的價(jià)值鏈條來(lái)分析,存在三種不同數(shù)據(jù)再利用程度的模式:第一種:有大量數(shù)據(jù),但是沒(méi)有科學(xué)合理的數(shù)據(jù)利用工具,不能最大化地利用數(shù)據(jù)增值。比如金融機(jī)構(gòu),電信行業(yè),政府機(jī)構(gòu)等。第二種:自身沒(méi)有掌握數(shù)據(jù),但是懂得數(shù)據(jù)分析的方法,知道如何幫助有數(shù)據(jù)的人用好它。比如咨詢(xún)和服務(wù)企業(yè),比如IBM,Oracle等。第三種:既有數(shù)據(jù)收集渠道和方法,又有數(shù)據(jù)分析工具和大數(shù)據(jù)思維,能夠科學(xué)地利用數(shù)據(jù)增值。比如百度、Google,Amazon等。
在《人人說(shuō)謊》中,前谷歌數(shù)據(jù)科學(xué)家賽斯·戴威維茨曾談到,數(shù)據(jù)應(yīng)用有一個(gè)最大的陷阱,叫 The curse of dimensionality,翻譯過(guò)來(lái)叫做“維數(shù)災(zāi)難”。
意思是我們搜集到的數(shù)據(jù)并不代表都是能夠利用的大數(shù)據(jù),還要看其被使用程度。比如即便人工智能機(jī)器人擁有了大量數(shù)據(jù),它們?nèi)噪y以準(zhǔn)確表達(dá)像真正的人的情緒反應(yīng)。除此之外,還有一些客觀存在的問(wèn)題也在阻礙大數(shù)據(jù)的使用:因基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒(méi)有進(jìn)行大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理,導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法進(jìn)行分類(lèi)和分析;因數(shù)據(jù)維度不全,無(wú)法進(jìn)行精準(zhǔn)的用戶(hù)定位;內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)難以打通等等。
(責(zé)任編輯:fqj)
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