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        “大小”數(shù)據(jù)之爭,到底哪個更有價(jià)值?

        2019-08-06 09:21:02
        軟件和集成電路 2019年6期
        關(guān)鍵詞:價(jià)值企業(yè)

        究竟是大數(shù)據(jù)更加重要,還是小數(shù)據(jù)更有價(jià)值?對此,中鋼集團(tuán)信息管理部總經(jīng)理李紅和昆侖數(shù)據(jù)首席數(shù)據(jù)科學(xué)家田春華給出了各自的見解。

        在過去幾年,“大數(shù)據(jù)”一詞炙手可熱,很多企業(yè)、用戶都對大數(shù)據(jù)十分感興趣。但是在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,我們看到大數(shù)據(jù)應(yīng)用的狀況似乎并不如想象中的普遍。

        世界著名品牌營銷專家馬丁·林斯特龍指出,大數(shù)據(jù)雖然連接了千萬個數(shù)據(jù)點(diǎn),可以準(zhǔn)確地產(chǎn)生相互關(guān)系,但是當(dāng)人類按照自己的習(xí)慣行動時(shí),大數(shù)據(jù)分析通常不會十分準(zhǔn)確。所以,在大數(shù)據(jù)之外,挖掘用戶需求的同時(shí),更重要的是通過對一個小群體的親身觀察和對小數(shù)據(jù)的常識判斷,捕捉到這個社會群體所體現(xiàn)出的文化欲望,滿足這些用戶的需求。

        那么究竟是大數(shù)據(jù)更加重要,還是小數(shù)據(jù)更有價(jià)值?對此,中鋼集團(tuán)信息管理部總經(jīng)理李紅和昆侖數(shù)據(jù)首席數(shù)據(jù)科學(xué)家田春華進(jìn)行了討論。

        Q:您認(rèn)為大數(shù)據(jù)更有價(jià)值,還是小數(shù)據(jù)更實(shí)用?

        李紅:我認(rèn)為不能武斷地說大數(shù)據(jù)、小數(shù)據(jù)誰更有價(jià)值,因?yàn)閮烧卟皇菍Φ鹊母拍睿瑧?yīng)該說大數(shù)據(jù)有大數(shù)據(jù)的價(jià)值,小數(shù)據(jù)有小數(shù)據(jù)的價(jià)值,取決于數(shù)據(jù)的應(yīng)用。

        田春華:我支持的數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)的融合,因?yàn)椤皵?shù)”是載體,“聚”才是我們的目的。

        Q:究竟什么是大數(shù)據(jù)、什么是小數(shù)據(jù),兩位專家如何定義?

        李紅:我曾經(jīng)在行業(yè)工作了十幾年,一直從事統(tǒng)計(jì)工作,由于我個人的工作經(jīng)歷,我對數(shù)據(jù)比較敏感。

        我認(rèn)為小數(shù)據(jù)一般是指傳統(tǒng)上對數(shù)據(jù)的使用,在過去由于受技術(shù)、資源的限制,我們在采取小數(shù)據(jù)時(shí)有明確的目的,對小數(shù)據(jù)的用途賦予了很明確的要求。在取得數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)本身就被賦予了很多信息和知識內(nèi)涵,否則我們就會浪費(fèi)資源。

        大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)是不對等的,因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步了,我們可以簡單而又方便地應(yīng)用大量數(shù)據(jù),所以人們給數(shù)據(jù)定義了四個V(多樣化、體量大、速度快、價(jià)值高)。大數(shù)據(jù)的概念是什么?是將原生態(tài)、原始的數(shù)據(jù)經(jīng)過一系列的清洗、打標(biāo)簽、標(biāo)識、建模等手段,使原始數(shù)據(jù)產(chǎn)生價(jià)值。所以,在四個V中,才會有價(jià)值高這個概念。

        無論是小數(shù)據(jù)還是大數(shù)據(jù),我們都要理解各自的用途。為了滿足對現(xiàn)象的描述,對經(jīng)濟(jì)發(fā)展概念的理解,我們花了大量的精力,對小數(shù)據(jù)進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)的界定,然后對數(shù)據(jù)反映的情況進(jìn)行分析和甄別,這是小數(shù)據(jù)的應(yīng)用。

        在傳統(tǒng)應(yīng)用中哪些是小數(shù)據(jù)?小數(shù)據(jù)包括了GDP、銷售率、成本核算等這些大量的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)。

        大數(shù)據(jù)的用途非常廣泛,主要聚焦在互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè),大數(shù)據(jù)在這些企業(yè)中體量十分龐大,并且有很多維度,還可以實(shí)時(shí)動態(tài)更新。當(dāng)擁有這些數(shù)據(jù)后,我們就可以通過分析提高自身的能力。

        比如通過大數(shù)據(jù),可以進(jìn)行用戶畫像、精準(zhǔn)營銷、預(yù)測性維護(hù),這些能力是小數(shù)據(jù)達(dá)不到的。

        所以,我的觀點(diǎn)就是,大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)不是對等的概念,大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)各有價(jià)值,取決于在不同的領(lǐng)域有不同的用途。

        田春華:不能從內(nèi)、外這樣的角度來區(qū)分大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù),從學(xué)術(shù)上來講,大數(shù)據(jù)也不是一個嚴(yán)格的學(xué)術(shù)名詞。

        談到大數(shù)據(jù),很多人混淆了數(shù)據(jù)的兩個層面:

        1.大數(shù)據(jù)技術(shù)。

        2.大數(shù)據(jù)思維。

        從數(shù)據(jù)技術(shù)的角度來說就是四個V。目前,大家總會強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)量的問題。比如Google在早期解決的數(shù)據(jù)問題非常簡單。他們在面對海量數(shù)據(jù)時(shí),利用高性價(jià)比的方式來代替昂貴的存儲介質(zhì)、商用服務(wù)器等,因?yàn)榇罅克阉鞯蛢r(jià)值密度的數(shù)據(jù),雖然數(shù)據(jù)量大,但是價(jià)值密度比較低。這時(shí)如果再用昂貴的存儲介質(zhì),銀行、電信等行業(yè)就無法支撐下去。

        最早互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)的動機(jī)很簡單,就是為了降低成本。所以,如果用普通的機(jī)器來做,就帶來了一個新的問題,各類機(jī)器的差異性較大,而且機(jī)器的計(jì)算是單節(jié)點(diǎn),性能較低,怎樣組成一個可靠性強(qiáng)、吞吐量大的高級節(jié)點(diǎn)計(jì)算,這就需要大數(shù)據(jù)技術(shù),包括如何解決計(jì)算中的瓶頸問題,這是大數(shù)據(jù)技術(shù)的起因。

        數(shù)據(jù)思維就是如何依靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型,來幫助企業(yè)審視企業(yè)自身的業(yè)務(wù),支持企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

        但是大數(shù)據(jù)就要體現(xiàn)全面性。我們接觸最多的是石油行業(yè),在過去,小數(shù)據(jù)覆蓋了很多專業(yè)領(lǐng)域,包括管理性維護(hù)、施工系統(tǒng)等,而這些系統(tǒng)都可以反饋數(shù)據(jù),但是各個數(shù)據(jù)都沒有打通。

        通過數(shù)據(jù)梳理后,數(shù)據(jù)雖然打通了,但是卻無法運(yùn)行。這不僅僅是運(yùn)維的問題,也可能是施工的問題。所以,在以前,小數(shù)據(jù)或者是專業(yè)數(shù)據(jù)是割裂的。在大數(shù)據(jù)時(shí)代,每個企業(yè)做的第一件事就是把數(shù)據(jù)打通,建立全生命周期的數(shù)據(jù)管理體系,從建設(shè)期到移交期,再到運(yùn)維期。但是這還不能稱為大數(shù)據(jù),應(yīng)該稱為數(shù)據(jù)思維。

        對于制造行業(yè),在整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,如果通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),我們可以把生產(chǎn)過程的全息畫像描繪出來再進(jìn)行分析,可能會發(fā)現(xiàn)原來在工藝或者是傳統(tǒng)制造之外的東西,這是數(shù)據(jù)思維或者是大數(shù)據(jù)思維帶來的一些新的東西。

        主要的區(qū)別在于數(shù)據(jù)的利用方面,就是如何利用數(shù)據(jù)。

        大數(shù)據(jù)、小數(shù)據(jù)二者的區(qū)別是相對的。小數(shù)據(jù)的價(jià)值密度高,大數(shù)據(jù)的價(jià)值密度低。另外從統(tǒng)計(jì)的角度來講,我們從來沒遇見過大數(shù)據(jù),因?yàn)槿藗兊暮闷嫘挠肋h(yuǎn)超過數(shù)據(jù)量。對于數(shù)據(jù)科學(xué)家來說,總是感覺數(shù)據(jù)不夠。因?yàn)槲覀兊呐d趣是呈指數(shù)增長的,而數(shù)據(jù)量是線性或者是多項(xiàng)式增長,所以我們的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過數(shù)據(jù)。

        Q:為什么在大數(shù)據(jù)時(shí)代,我們又重新提起小數(shù)據(jù)?現(xiàn)在的小數(shù)據(jù)跟之前的小數(shù)據(jù)有什么不同?

        李紅:目前,大數(shù)據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,越來越受到各界追捧,很多人認(rèn)為一切都可以利用大數(shù)據(jù)來解決。但實(shí)際上并不是這樣,為什么不能忽視小數(shù)據(jù)?什么才是數(shù)據(jù)的價(jià)值?

        1.數(shù)據(jù)來源。

        2.數(shù)據(jù)加工。

        3.數(shù)據(jù)使用。

        應(yīng)當(dāng)從這三個方面來看二者的區(qū)別。

        從數(shù)字來源看,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)一定來源于最原始、最本源的狀態(tài)。就像礦石一樣,埋在地下,只有挖出來它才有價(jià)值。所以,現(xiàn)在大量的機(jī)器數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等,都可以變成數(shù)據(jù)。

        而小數(shù)據(jù)則不同,為了獲得知識,我們要定位自己的需求、有較強(qiáng)的目的性,才能保證付出較小的代價(jià)。因?yàn)樵邶嫶蟮臄?shù)據(jù)量面前,我們就沒有足夠的力量和能力進(jìn)行處理了,所以在獲取的過程中就會出現(xiàn)取舍,因?yàn)槿∩幔蜁鲆暫芏嗍挛锏谋举|(zhì),數(shù)據(jù)量就會變小。

        只有賦予了數(shù)據(jù)的定義、內(nèi)涵、算法,我們所獲取的數(shù)據(jù)才會變得有價(jià)值。但是小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)的區(qū)別就是,小數(shù)據(jù)舍棄了很多有價(jià)值的東西。

        從數(shù)據(jù)來源的角度來說,小數(shù)據(jù)是人類社會、經(jīng)濟(jì)社會活動的基礎(chǔ)。不能只依靠挖掘大數(shù)據(jù),小數(shù)據(jù)也可以支撐我們對事物進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。

        從加工的角度來說,大數(shù)據(jù)的加工很簡單。現(xiàn)在的算法有很多,比如要識別一個東西,必須通過算法、算力和數(shù)據(jù)的不斷迭代,才能精確識別,才能確認(rèn)大數(shù)據(jù)是否存在價(jià)值。

        有些BAT的專家曾經(jīng)講過,盡管手里有數(shù)據(jù),也不知道怎么用。比如人工智能需要通過數(shù)據(jù)建模不斷迭代,才能體現(xiàn)識別能力。這是大數(shù)據(jù)的加工方法。

        小數(shù)據(jù)的加工方法相對簡單,通過統(tǒng)計(jì)、匯總、建模,也可以通過數(shù)據(jù)展示來處理小數(shù)據(jù)。我們現(xiàn)在所看到的圖表、報(bào)表、簡單圖形等都非常直觀,它們能夠讓我們很容易地知道我們想達(dá)到的目的,驗(yàn)證我們預(yù)測的目標(biāo)和結(jié)果。

        相比之下,通過大數(shù)據(jù)我們很容易獲得更深層次的東西。因?yàn)橛袛?shù)據(jù),我們通過加工、建模,可以把一些顯性的數(shù)據(jù)利用起來。小數(shù)據(jù)只能用一些能看得到的顯性數(shù)據(jù),而大數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)更深層次的東西。從數(shù)據(jù)加工來說,小數(shù)據(jù)加工簡單、直觀,大數(shù)據(jù)需要通過復(fù)雜的處理。

        從數(shù)據(jù)的最終使用角度來看,在過去,小數(shù)據(jù)要支撐我們的各種決策,直到現(xiàn)在也如此。舉個例子,從人力資源理論來講,一般的物理情況下,一個人能管控七個人,因?yàn)槿说氖帧⒛繙y距離有限。那么七個人以上怎么辦?如果一個大公司有幾千、幾萬人,一個企業(yè)在全世界都有部署,那么依靠傳統(tǒng)的人力資源管理方式就行不通了。所以,這種情況下利用小數(shù)據(jù)進(jìn)行決策更加有效。

        我們?yōu)槭裁从么髷?shù)據(jù)?為什么大數(shù)據(jù)發(fā)展這么迅速?區(qū)塊鏈、人工智能都是大數(shù)據(jù)自然發(fā)展而來的一種技術(shù),這就說明大數(shù)據(jù)發(fā)揮了更大的價(jià)值。大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生能夠在將來提升人類對科學(xué)的第四范式,在過去,我們通常憑借經(jīng)驗(yàn)和推理做出決策,而現(xiàn)在通過數(shù)據(jù)就能發(fā)現(xiàn)問題。

        所以,從這個角度來說,小數(shù)據(jù)從采集、加工到最后的處理和分析過程中都具有價(jià)值,社會的經(jīng)濟(jì)活動還是需要小數(shù)據(jù)。但是大數(shù)據(jù)開辟了新的天地,提高了我們的認(rèn)識和認(rèn)知能力,所以大數(shù)據(jù)的價(jià)值確實(shí)是非常值得期待的。但是不能因?yàn)榇髷?shù)據(jù),就忽視了小數(shù)據(jù)。

        Q:現(xiàn)在大數(shù)據(jù)非常火,但是小數(shù)據(jù)如何切入?

        田春華:我們在做大數(shù)據(jù)分析時(shí),其實(shí)還是需要小數(shù)據(jù)的支撐,但需要的是具有代表性的小數(shù)據(jù),當(dāng)利用小數(shù)據(jù)后再遷移到大數(shù)據(jù)進(jìn)行大規(guī)模驗(yàn)證,包括挖掘我們認(rèn)識之外的東西,在大數(shù)據(jù)上是否能看到一些我們原來理解之外的東西?或者是看到一些目前解釋不了的東西?解釋不了的東西有可能存在規(guī)律,有可能是我們的測量手段或者是當(dāng)前的數(shù)據(jù)采集方式有問題。

        其實(shí)我們一直按照從小數(shù)據(jù)到大數(shù)據(jù)的迭代方式,先利用小數(shù)據(jù),再應(yīng)用大數(shù)據(jù),從大數(shù)據(jù)的應(yīng)用中再回到小數(shù)據(jù)反復(fù)迭代,然后再提升,這樣才能使大數(shù)據(jù)成功落地,而不是只談大數(shù)據(jù)不顧小數(shù)據(jù)。

        如果脫離了小數(shù)據(jù)來談大數(shù)據(jù),對于企業(yè)來說具有很大的風(fēng)險(xiǎn)。

        主持人:而且可能也會給企業(yè)帶來一些不好的效果。小數(shù)據(jù)見效更快,對于企業(yè)來說,小數(shù)據(jù)的直接價(jià)值更大。

        田春華:不只是對企業(yè),對我們分析師來說,小數(shù)據(jù)或者是少量的數(shù)據(jù)更容易參透。其實(shí)很多事情和工程問題一樣,講究二八定律,人類把握80%的問題,而剩下的20%的問題交給統(tǒng)計(jì)或者智能進(jìn)行挖掘,來解決20%的未知因素。

        Q:在咱們?nèi)粘5墓ぷ鳟?dāng)中,是不是小數(shù)據(jù)應(yīng)用得更多一些?

        李紅:對,國家統(tǒng)計(jì)局有一個國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類。為什么要分類?我們的社會充滿數(shù)據(jù),如何有條理、有規(guī)矩、有序地應(yīng)用數(shù)據(jù)?還需要人為地把這些數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類、識別、分析。所以,為了解決好效率和質(zhì)量的問題,我們需要大量的小數(shù)據(jù)。

        就像日常出行選擇交通方式時(shí),如果距離非常近,最好騎自行車,這樣的話效率很高。如果開車的話,需要啟動、停車,效率反而降低。所以,不能因?yàn)榇髷?shù)據(jù)的價(jià)值高,就忽視了小數(shù)據(jù)。

        Q:能否以小數(shù)據(jù)的應(yīng)用為例,談?wù)勅绾螌⑵渑c大數(shù)據(jù)結(jié)合為企業(yè)解決問題?

        田春華:我舉個例子:

        我們幫金風(fēng)科技(一家世界領(lǐng)先的風(fēng)電設(shè)備制造商)做載荷仿真時(shí),遇到的問題就是要加速仿真過程,因?yàn)楣さV比較多,有一千多個工礦要仿真。所以,最初始的訴求也很簡單,通過智能化、小數(shù)據(jù),把瑣碎的過程自動化,還有解決計(jì)算時(shí)間較長的問題,另外,產(chǎn)生的仿真文件特別多,需要把用的結(jié)果自動抽出來。

        這本身是一個很好的自動化小數(shù)據(jù),但是中間用了一些大數(shù)據(jù)計(jì)劃,其實(shí)更多是利用傳統(tǒng)的小數(shù)據(jù)。

        用完之后,我們隱約意識到,一旦能把載荷仿真智能化之后,從業(yè)務(wù)上帶來的價(jià)值不僅僅是在企業(yè)內(nèi)部提升了載荷仿真團(tuán)隊(duì)的工作效率,而且極大地改善了認(rèn)證的階段。過去我們通常寫二三百頁的文檔作為報(bào)告,而認(rèn)證機(jī)構(gòu)把它還原到計(jì)算機(jī)中的過程則需要一周的時(shí)間。如果能把這些計(jì)算自動化,把計(jì)算結(jié)果、計(jì)算過程、原始資料都提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu),認(rèn)證機(jī)構(gòu)也省去了驗(yàn)證的過程,我們也省去了寫企業(yè)幾百頁報(bào)告的麻煩。

        后來我們更意識到了,這對企業(yè)整個的研發(fā)來說,就是協(xié)同研發(fā)、協(xié)同設(shè)計(jì)。過去,葉片廠商和塔架廠商都把自己設(shè)計(jì)好的文件提交到金風(fēng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),研發(fā)團(tuán)隊(duì)再整合起來進(jìn)行仿真,之后如果發(fā)現(xiàn)某些環(huán)節(jié)需要調(diào)整,再返回給各廠商。

        在實(shí)現(xiàn)了自動化之后,每個人可以獨(dú)立地提交文件,可以和別人現(xiàn)有的方法進(jìn)行整合,然后馬上就會出具結(jié)果,這樣就使整個研發(fā)過程變成了一個并行的研發(fā)。

        我們從最早非常小的一個點(diǎn),慢慢走到需要用大數(shù)據(jù)來進(jìn)行支撐。這是我們和業(yè)務(wù)部門都沒有想到的,事實(shí)證明一旦某個生產(chǎn)環(huán)節(jié)得到了加速,所帶來的是業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變,而業(yè)務(wù)模式所對應(yīng)的大數(shù)據(jù)后臺技術(shù)的要求是不一樣的。在企業(yè)內(nèi)部用安全、認(rèn)證沒有問題,但對外我們還要建模性加密,包括各種引擎的分析模型分享等。

        我們過去做過很多大部件的工程診斷,研發(fā)部門有很多經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,并且全部都?yàn)證,大家對模型的應(yīng)用非常有自信。

        但當(dāng)我們部署了大數(shù)據(jù)平臺之后,發(fā)現(xiàn)以往的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到風(fēng)機(jī)廠,幾乎沒有一個模型是準(zhǔn)確的。這也是我們?yōu)槭裁春髞響?yīng)用在小數(shù)據(jù)上做的模型,到大數(shù)據(jù)上去驗(yàn)證,當(dāng)驗(yàn)證完成后,再回頭修改小數(shù)據(jù)。通過這種大數(shù)據(jù)、小數(shù)據(jù)迭代的方式,金風(fēng)已經(jīng)成功做出上百的模型,可以應(yīng)用在全球范圍內(nèi)的風(fēng)機(jī)。

        小數(shù)據(jù)為我們打下了很好的基礎(chǔ),已經(jīng)八九不離十,剩余10%的間隙用大數(shù)據(jù)去彌補(bǔ)。如果沒有那80%、90%小數(shù)據(jù)的支撐,只依靠挖掘大數(shù)據(jù),很難保證其精準(zhǔn)度。因?yàn)闃颖静痪猓诠I(yè)中越嚴(yán)重的故障樣本量越小,我們沒有足夠的樣本來訓(xùn)練一個可靠的模型。這就是為什么我們做出小數(shù)據(jù)之后,再用大數(shù)據(jù)去驗(yàn)證反而見效更快。

        Q:那么在傳統(tǒng)企業(yè)中,是否也碰到過上述情況?

        李紅:在傳統(tǒng)企業(yè)中我們也遇到了這種問題。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)被理解為一種技術(shù),它是一種新的思維、新的能力,傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是不一樣的,我們在技術(shù)和思維能力之間還存在差距。

        簡單說,我們在與CIO這個群體交流時(shí)發(fā)現(xiàn),大家都苦于企業(yè)沒有需求,不確定業(yè)務(wù)部門能否做一些大數(shù)據(jù)研究案例,以及業(yè)務(wù)部門不知道為什么做大數(shù)據(jù)。而職能部門也無法改善管理,因?yàn)槁毮懿块T也不知道怎么做大數(shù)據(jù)。

        問題出在哪里?互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和能力的匹配,物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要想知道做什么,就要去搜集數(shù)據(jù)。那么在傳統(tǒng)企業(yè)中,大數(shù)據(jù)如何能發(fā)揮價(jià)值?在需求端、業(yè)務(wù)端、應(yīng)用端他們還很難說出為什么要用大數(shù)據(jù),用大數(shù)據(jù)干什么?大數(shù)據(jù)從哪里來?他們正被這種問題困擾著。

        所以,目前大數(shù)據(jù)所落地的傳統(tǒng)企業(yè)都是一些很具體的實(shí)戰(zhàn)型企業(yè),比如生產(chǎn)廠商。我們最近看到華倫集團(tuán)率先在水電、火電設(shè)備上和具體的生產(chǎn)場景中,利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行突破。

        目前,大數(shù)據(jù)在傳統(tǒng)企業(yè)里面一定要找到具體的應(yīng)用場景和目標(biāo),要解決數(shù)據(jù)從哪兒來,什么是大數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)能做什么等問題。因?yàn)閭鹘y(tǒng)企業(yè)必須見到效果了,或者是感覺到了大數(shù)據(jù)的價(jià)值,才會發(fā)展大數(shù)據(jù)。

        所以,大數(shù)據(jù)在傳統(tǒng)企業(yè)的推進(jìn)中要有一個過程。從技術(shù)發(fā)展的角度來說,我們從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)過渡到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段,應(yīng)該說大數(shù)據(jù)剛剛起步,無論是從理論上、應(yīng)用上還是價(jià)值上來說,都是剛剛開始。

        盡管現(xiàn)在依然是技術(shù)人員在技術(shù)層面上談大數(shù)據(jù),實(shí)際上,一旦傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用了大數(shù)據(jù),傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展、彎道超車都有很大可能,所以大數(shù)據(jù)的未來是非常好的。

        Q:最后請兩位專家用一分鐘的時(shí)間總結(jié)一下大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)的關(guān)系。

        田春華:我認(rèn)為數(shù)據(jù)技術(shù)和業(yè)務(wù)不是割裂的關(guān)系,無論是大數(shù)據(jù)還是小數(shù)據(jù),我們在以數(shù)字化轉(zhuǎn)型或是數(shù)字化業(yè)務(wù)的視角去審視和推進(jìn)整個數(shù)據(jù)建設(shè)時(shí),都應(yīng)當(dāng)遵循三點(diǎn):

        1.有明確的業(yè)務(wù)規(guī)劃或者是業(yè)務(wù)場景。

        2.要對當(dāng)前整個行業(yè)環(huán)境包括企業(yè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)進(jìn)行摸底,當(dāng)我們要發(fā)展大數(shù)據(jù)時(shí),當(dāng)前的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)能不能支持現(xiàn)有的場景。

        業(yè)務(wù)驅(qū)動還是要尋找業(yè)務(wù)場景,一方面是業(yè)務(wù)部門的努力,另一方面大數(shù)據(jù)公司也應(yīng)努力地尋找業(yè)務(wù)場景、業(yè)務(wù)驅(qū)動,以合適的方式將可行的數(shù)據(jù)、高價(jià)值的信息及時(shí)推給相應(yīng)的人。

        3.從數(shù)據(jù)的角度審視我們的業(yè)務(wù)和問題,從而完善我們的業(yè)務(wù)。當(dāng)通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題后,反過來改善業(yè)務(wù)流程,形成業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的閉環(huán)。

        李紅:我們要重視小數(shù)據(jù)的利用價(jià)值,因?yàn)樾?shù)據(jù)事關(guān)我們的日常生活和工作,但是我們要大力推進(jìn)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用發(fā)展,因?yàn)樗P(guān)系到我們的產(chǎn)業(yè)升級、動能轉(zhuǎn)化、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和強(qiáng)國建設(shè)。所以,大數(shù)據(jù)決定我們的命運(yùn)和未來。

        數(shù)據(jù)本無大小,但運(yùn)用數(shù)據(jù)的立場卻分大小。

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