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大數據可以做什么?答案在這里
2018-12-05
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現在大家可能都聽說過大數據,大數據的出現使得各個行業的發現具有了方向性,為推動社會做出了巨大的貢獻,大數據離不開數據挖掘,那么大家知道不知道大數據可以做什么呢?簡單來說,大數據可以讓預測未來。


一、大數據可以預測未來


簡而言之,大數據和數據挖掘能夠賦予我們預測能力。而現在我們的生活已經數字化了,我們每天所做的任何事情都可以通過大數據記錄下來,就好比每張信用卡交易都是數字化和可查詢的。對于企業來說,大多數財務和運營數據都保存在數據庫中。而現在,隨著可穿戴設備的興起,大家的每一次心跳和呼吸都被數字化并保存為可用數據。使得機器了解我們。


二、如果模式保持不變,那么未來就不再是未來


現在,我們生活中的許多不同事物都有不同的表現形式。比如說,一個人可能在任何工作日內在工作和家庭之間旅行,在周末到某個地方游玩,這種模式很少改變。商店將擁有任何一天的高峰時段和閑置時間,這種模式不太可能改變。企業將在一年中的某些月份要求更高的勞動力投入,這種模式不太可能改變。


由此,計算機通過終端去進行搜集到這些數據,就去分析這些數據,然后對受眾群體進行合理的安排。計算機也就能夠知道什么時候是適合促銷的最佳時間,例如,如果這個人每周五的星期五都要洗車,或者是優惠券,那就是洗車促銷如果這個人每年三月都要去度假,那就可以進行全方位的服務。同時計算機還可以預測商店全天的銷售預測,然后制定業務戰略以最大化總收入。一旦未來變得可預測,我們可以隨時提前計劃并為可能的最佳行動做好準備。這就說明了大數據給了我們預測未來的力量。這是數據挖掘的力量。數據挖掘始終與大數據聯系在一起,因為大數據支持大量數據集,從而為所有預測提供了基礎。 



三、機器學習是什么?


剛才我們根據一塊數據的處理方式進行了分析。假設這條數據包含一組購物者的購買行為,包括購買的商品總數,每個購物者購買的商品數量。這是迄今為止最簡單的統計分析。如果我們的目標是分析不同類型的購物者之間的聯系,或者如果我們想要推測特定類型的購物者的特殊偏好,或者甚至預測任何購物者的性別或年齡,我們將需要更多復雜的模型,通過錄入的數據,我們稱之為算法。機器學習可以更容易理解為為數據挖掘目的而開發的所有不同類型的算法,方便我們的生活。


四、數據挖掘是什么?


通過計算機去學習算法,用現有數據去預測未知數,這正是數據挖掘的奇跡與機器學習密切相關的原因。然而,任何機器學習算法的強度在很大程度上取決于大量數據集的供應。無論算法有多復雜,都不能從幾行數據中做出預測,需要大量的數據作為樣本。大數據技術是機器學習的前提,通過計算機的學習,我們能夠從現有數據集中獲得有價值的見解,這就是數據挖掘。


以上的內容就是對于大數據可以做什么?這兩個問題的具體的解釋了,大數據的出現能夠讓我們更好的預測未來,希望這篇文章能夠給大家帶來幫助,最后感謝大家的閱讀。

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