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你弄明白要分析什么數據了嗎
2015-09-19
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你弄明白要分析什么數據了嗎


估計大家聽大數據聽得太多,耳朵都快起繭了吧?誰要IT界不如娛樂界那么精彩熱鬧,幾年才憋出一個流行詞,自然大家只要提到數據,都說“大”;提到服務,都說“云”。

言歸正傳,你弄明白大數據分析要分析什么數據了嗎?(弄明白的高手可以直接飄過;沒弄明白的,看下面的內容能不能漲姿勢)

我們先來簡單聊幾句有關大數據分析工具的背景。無需置疑,現在大數據平臺和大數據分析工具日益普及,作用是可以幫助企業收集和分析數據,好處是可以尋找有價值的商業信息和洞察,以改進產品與服務。大數據分析工具用于分析數據,可以開發預測模型(predictive model)和規范模型(prescriptive model)。在現代化的業務流程應用中,嵌入這些模型能夠提高企業的生產力和價值。同時,使用大數據分析工具可以輕松進行擴展,獲取通常在大數據平臺才有的可用資源。

其實,大數據分析工具經常提供的技術,一般而言,都不算什么新鮮事物。只是到最近這幾年,數據挖掘算法的強大功能才被主流商業用戶采用,它可以結合海量數據、多種數據類型和不同的數據結構,對數據集進行預測性分析(predictive analyses)和規范性分析(prescriptive analyses)。

但在用戶看來,大數據分析仍然是一種新興的企業級功能,要像靠它達到預期收益,一定存在風險,還要投入很大的時間成本。所以,在決定投身之前,一定要弄清楚怎樣判斷什么樣的大數據分析適合你的企業?

大數據

有一個概念可以很清楚地區分大數據分析和其他形式的分析:要分析的數據有多大的數據量、數據規模如何和數據是否呈多樣性。在過去,通常是從非常大的數據庫中提取樣本數據集,建立分析模型,然后通過測試再調整的過程加以改進。而現在,隨著計算平臺能夠提供可擴展的存儲和計算能力,可分析的數據量幾乎不再受任何限制。這意味著,實時預測性分析和訪問大量正確的數據可以幫助企業改善業績。這樣的機會取決于企業能否整合和分析不同類型大數據。以下四大類數據就是大數據要分析的數據類型:

交易數據(Transaction data)

大數據平臺能夠獲取時間跨度更大、更海量的結構化交易數據,這樣就可以對更廣泛的交易數據類型進行分析,不僅僅包括POS或電子商務購物數據,還包括行為交易數據,例如Web服務器記錄的互聯網點擊流數據日志。

人為數據(Human-generated data)

非結構數據廣泛存在于電子郵件、文檔、圖片、音頻、視頻,以及通過博客、維基,尤其是社交媒體產生的數據流。這些數據為使用文本分析功能進行分析提供了豐富的數據源泉。

移動數據(Mobile data)

能夠上網的智能手機和平板越來越普遍。這些移動設備上的App都能夠追蹤和溝通無數事件,從App內的交易數據(如搜索產品的記錄事件)到個人信息資料或狀態報告事件(如地點變更即報告一個新的地理編碼)。

機器和傳感器數據(Machine and sensor data)

這包括功能設備創建或生成的數據,例如智能電表、智能溫度控制器、工廠機器和連接互聯網的家用電器。這些設備可以配置為與互聯網絡中的其他節點通信,還可以自動向中央服務器傳輸數據,這樣就可以對數據進行分析。機器和傳感器數據是來自新興的物聯網(IoT)所產生的主要例子。來自物聯網的數據可以用于構建分析模型,連續監測預測性行為(如當傳感器值表示有問題時進行識別),提供規定的指令(如警示技術人員在真正出問題之前檢查設備)。

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