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有效管理大數據的主要策略
2018-04-22
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有效管理大數據的主要策略

如何管理數據,并將數據從一點轉移到另一點,將是美國政府面臨的一大挑戰。Szykman還提到了商務部在大數據中遇到的其他一些重要問題,主要為以下五個方面:


   數據的真實性
   大數據的重要性不僅是在于數據所生成的記錄,更大的價值在于根據這些數據得出科研結果的“復制能力”。而從學術層面來看,這正是你證實所做工作價值的時候:其他人也可以對結果進行復制。另一方面,如果你丟失了得出科研結果的那些數據,這會降低結果的合理性。
   數據工程師
    研究領域的很多科學家正在研究大數據的精密使用,比如在預防醫學、藥品設計和胎兒檢查領域如何開發基因數據。但Szykman擔心的是,真正了都大數據技術構架的人太少。我們需要好好想想大數據及我們如何利用它,特別是在一些特殊領域。無論是政府的直接應用還是由政府出資科研,政府都在推動大數據這一前沿技術的發展。
   大思路,早規劃
    在向開放數據轉移的過程中,盡早搞清楚系統生命周期的要求顯得越來越重要。在過去,沒有做的一件事就是盡早研究開放數據在生命周期上的要求。數據模型、分享和信息的情況會越來越普遍,而系統性的戰略會越來越多。在生命周期的早期,當我們成功安裝新的系統或應用程序后,就應該盡早考慮該問題。
   保密性vs.完整性
    對于那些有科研基礎的機構而言,大數據安全不僅僅是一個保密問題。數據的長期完整性也是企業更大的擔憂。這是IT界一直為之努力的議題。有時候,我們過分關注結果而忽視了安全。人們有時會問:‘我們最終都要和公眾分享這一數據,那安全有什么重要呢?’
    這一問題的最佳答案來自科研機構,如NOAA。他們收集的基準數據正巧是美國氣候變化政策備受爭議所在。不管這些政策的政治傾向性如何,它們都對經濟有重大影響。如果我們放棄了這些長期氣候記錄數據的安全性,那將造成嚴重后果。我們的確得好好想想大數據的問題。
   制定基準線
    由于很少存在類似的應用程序,難以獲取相關信息或進行比照,因此有時候很難評定大數據以及其他高科技項目的開支和風險。出臺開支和風險的基線,對大數據和數據中心來說都是一大挑戰,因為還沒有相關標準。操作一些簡單事情有時候充滿挑戰,如計算數據中心的能耗。大數據基線不僅在基礎設施層面,還包括數據包,都需要對未來資源進行更優規劃。

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