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大數(shù)據(jù)也有西大荒:這個行業(yè)有點(diǎn)亂

2013-12-11 10:30:13 北極星電力信息化網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評論 (0)
大數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)展到了一個關(guān)鍵階段。到2017年,整個大數(shù)據(jù)市場將增長到500億美金,但很不幸55% 的大數(shù)據(jù)項目都是失敗的。與機(jī)遇同在的是炒作和不實(shí)的信息,我們正處在大數(shù)據(jù)的西大荒階段。大數(shù)據(jù)行業(yè)正處于一略僵

大數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)展到了一個關(guān)鍵階段。到2017年,整個大數(shù)據(jù)市場將增長到500億美金,但很不幸55% 的大數(shù)據(jù)項目都是失敗的。與機(jī)遇同在的是炒作和不實(shí)的信息,我們正處在大數(shù)據(jù)的西大荒階段。大數(shù)據(jù)行業(yè)正處于一略僵持的局面之中:理解它的人通投資該行業(yè)采集、存儲大數(shù)據(jù)并從中獲益;然而另有人抱著半信半疑的態(tài)度為之買單,同時不曉得大數(shù)據(jù)將怎樣影響他們的生意。

良性失靈

大數(shù)據(jù)允許出錯率,這也許聽起來違背常識,可失靈也是有良性失靈和惡性失靈之分的。

云里霧里?且聽解釋:“測試和學(xué)習(xí)”的方法是可以用在原始狀態(tài)大數(shù)據(jù)上的。公司得通過提出假設(shè)然后驗(yàn)證的方式發(fā)現(xiàn)這些失靈的情況。這讓企業(yè)能夠通過深挖大數(shù)據(jù)發(fā)展出真正連貫的戰(zhàn)略方案來。

這些“錯誤”其實(shí)是發(fā)現(xiàn)正確解析結(jié)果的必要過程,它為各行各業(yè)創(chuàng)造了可觀的機(jī)會,如精準(zhǔn)推薦、風(fēng)險管理、設(shè)備故障預(yù)測和簡化物流管理流程等等。

在一些樂觀的案例中,這些企業(yè)正在利用大數(shù)據(jù)得出的判斷開發(fā)新產(chǎn)品,開辟新的收入來源甚至造就了大數(shù)據(jù)驅(qū)動的企業(yè)文化。要進(jìn)化到這個階段,企業(yè)必須打破僵化的量化和成本控制思路,發(fā)展靈活機(jī)動的解析和判斷方法,逐漸通過大規(guī)模自動化預(yù)測解析實(shí)現(xiàn)企業(yè)最優(yōu)發(fā)展。只有這樣它們才能真正通過大數(shù)據(jù)找到有利可圖的商業(yè)模式,依托數(shù)據(jù)開發(fā)出新產(chǎn)品來。

在大數(shù)據(jù)利用的早期,速度是個關(guān)鍵因素。通過數(shù)據(jù)完成項目和積累組織專業(yè)技能的速度越快,就能越快創(chuàng)造價值,以及在新的高度上更精細(xì)地利用大數(shù)據(jù)。

Quant完美詮釋了成長為大數(shù)據(jù)公司的四步走模式。第一步,它只是提供免費(fèi)網(wǎng)站流量監(jiān)測服務(wù)。隨著市場認(rèn)可度的提高——它每天的計算結(jié)果由數(shù)以千計增長至 10 億級的水平,Quant 很快超越了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫技術(shù)。而業(yè)務(wù)一步步的擴(kuò)張又賦予它提供更高質(zhì)量的解析和判斷能力,更好地憑借受眾分析為企業(yè)增值和維護(hù)客戶關(guān)系。


Quant 很快看到了投資大數(shù)據(jù)科學(xué)的必要性,因?yàn)樵诤A康幕顒訑?shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)人口數(shù)據(jù)和興趣圖譜分布狀態(tài)是極具挑戰(zhàn)性的。緊接著,Quant 測試了許多產(chǎn)品和服務(wù),其中非常成功的一個項目叫做 Lookalikes,它幫助廣告商找到那些跟現(xiàn)有客戶具有高度相似性的新客戶。Quant 現(xiàn)在每年收入達(dá) 1 億美金,其靈活性使其能夠及時應(yīng)對大數(shù)據(jù)發(fā)展過程中的機(jī)遇。

Quant、Google、 Facebook 和 LinkedIn 都是大數(shù)據(jù)公司的先行者,它們已經(jīng)經(jīng)歷了這些發(fā)展階段。當(dāng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)公司中越發(fā)成熟時,也正是其它企業(yè)擁抱大數(shù)據(jù)創(chuàng)造價值和積累競爭力的時候。例如,大型 IT 供應(yīng)商正在利用精細(xì)化的科技產(chǎn)品數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)生成解析預(yù)測模型,以達(dá)到提高推薦效果、優(yōu)化交易體驗(yàn)的目的。

惡性失靈

很不幸,許多企業(yè)仍然停留在非常僵化的模式中,他們還是一味地從成本控制和存儲可擴(kuò)展性的角度來利用大數(shù)據(jù)。也許他們還在觀望“靈活分析”(agile analytics)——打破傳統(tǒng)節(jié)約思維、靈活運(yùn)用數(shù)據(jù)的方法。

這意味著,許多探索大數(shù)據(jù)的公司正在錯失改進(jìn)業(yè)務(wù)、優(yōu)化服務(wù)的機(jī)會,同時他們也在錯失利用大數(shù)據(jù)而非臆斷開發(fā)新產(chǎn)品的機(jī)會。他們正在進(jìn)入大數(shù)據(jù)發(fā)展的停滯期——學(xué)會了存儲數(shù)據(jù),但卻不能夠從中提取價值。

大數(shù)據(jù)需要人力和資源的投入——從人的層面講就是,需要更多的掌握這門科技的人才,而傳統(tǒng)的成本節(jié)約方法要求的是裁員。對大數(shù)據(jù)公司而言,情況剛好相反。要實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)上的突破,企業(yè)就得舍得投人投錢。不能快速應(yīng)對變化、及時投資的企業(yè)將會讓更靈活的小型企業(yè)奪去更多機(jī)會。

不堪的失靈

沒有什么比前面說的 55% 的失敗率更讓人難堪的了?失敗的原因何在呢?其中一種想法是,西大荒時代有太多開空頭支票的騙子,夸下??趨s看不見他們的成果。他們意識到身邊炒作大數(shù)據(jù)的風(fēng)氣便也跟風(fēng)模仿。盡管缺乏資質(zhì)認(rèn)證,那些遺產(chǎn)顧問和系統(tǒng)集成商硬是把自己定位為這方面的專家。

同樣地,許多傳統(tǒng)商人竟把上個時代的模式當(dāng)作“大數(shù)據(jù)”來兜售。他們之中很多還在不聯(lián)網(wǎng)的電腦上使用SAS(始于 1976 年的 Statistics Analysis System)——這能是大數(shù)據(jù)?!另有其他們則是專注于數(shù)據(jù)挖掘和匯報,提取、轉(zhuǎn)化和加載一些小型數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容。這些商人通常使用一些與開放源碼并行運(yùn)算編程工具(如 Apache Hadoop )脫節(jié)的專用軟件。

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責(zé)任編輯:何健

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