大資料時代的三大趨勢和三大困境

2022-01-10 04:31:33 字數 1510 閱讀 9428

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我們堅信,機器學習、人工智慧未來很快會接管世界,至少是人類的大部分工作。然而現實正一步步向我們推進,我們發現機器學習能最有效地成為人類的助手而不是替代者。人類工作和機器學習結合才是最好的結果。

過去,企業一直專注於挖掘自己擁有的資料,並發現和收集其他組織擁有的資料。但現在,企業需要一些戰略轉移,有意識的創造所需的資料,用於銷售新產品和服務,滿足業務目標的需要。例如一家體檢公司收集病人生活方式和保險公司投保條件資訊,並以此為基礎提供個性化的客戶服務和指導。這樣的公司會走得更遠,針對客戶的需要,有針對性的收集和提供資料。

在大資料領域最後的幾個攻堅戰之一就是提公升使用者的體用體驗了。以現在的趨勢看來,使用自然語言處理分析現有資料是個不錯的辦法,例如在社交**上的進**感分析,會比較容易抓取到使用者的好噁,從而進行產品的改進。

資料處理一直是人們最關心的問題,資料處理的概念是為達到即將到來的gdpr法規和其他法規的要求而進行的更細粒度的控制。公司不僅需要控制誰可以訪問哪些資料,也需要知道資料的**(產銷監管鏈),誰在擁有或進行控制,資料是否已被修改,(被該資料集所取代)和其他有關的資訊管理的可靠性,安全性和問責。

管理和跟蹤多個雲環境是相當繁重的任務,隨著更多的資料、應用程式和處理能力轉移到雲計算中,企業可以判斷到這會帶來一些問題。雖然乍一看,多雲世界的出現沒有想象中那麼讓人頭痛,畢竟它提供了無數的機遇和挑戰,但我們需要做的是仔細考慮構建雲管理全球企業的好方法。

自助服務在今天非常流行,它將資料與資料分離,並讓使用者負責它。不幸的是,在大多數情況下,乙個瓶頸出現了,這裡的障礙是規模問題——如何使成百上千的使用者同時使用資料。將資料從it中分離出來並轉移到使用者自助模型中只是將公司轉變成真正的資料驅動組織的第一步。下乙個是將資料從普通業務轉變為企業盈利的發動機。

有些大資料的案例僅限於我們的推測和想象,但有一些場景我們已經可以看到,例如顧客購買體驗發展的成熟:一對祖父母為他們6歲的孫子購買消防車玩具作為生日禮物,然後接到新產品推介,裡面包括對各年齡段兒童生日禮物的推薦。想象一下預見性分析,電力自動化為你的下一次會議做好準備,收集你需要提前完成的數字檔案,訂購符合會議每個人口味和健康要求的午餐等等。

在過去的四年裡,大資料世界已經逐漸發展起來,但最好的和最令人興奮的部分還在後面。重要的是要實現乙個真正的投資回報率,從任何大的資料部署結果,從乙個公司設定的過程中利用資料不斷改進這些過程和方法,使其成為更多的資料驅動力。著眼於未來,使用能適應當前趨勢,解決眼前障礙所需的工具,是任何公司穿越數位化轉型旅程的最佳途徑 .

大資料時代的三大趨勢和三大困境

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