建立大数据思维

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01 大数据是一种思维方式的改变

大数据的英文名称Big Data,它为什么叫Big Data,而不叫Large Data,或者叫Vast Data、Huge Data,等等?Large、vast和huge都是指体量大,在程度上,后二者可以看成是very large的意思,比large更大。

但是,Big和它们的差别却在于它是强调相对抽象意义上的大,而并非具体的。

比如说,“Large Table”常常表示一张桌子尺寸很大,而如果说“Big Table”并不强调尺寸,只是要强调已经称得上大了,比较抽象。因此,仔细推敲Big Data这种说法,我们不得不承认它非常准确,最重要的是它传递了一种信息——大数据是一种思维方式的改

变。

02 大数据的四个特征

通过大数据的特征,这样就可以帮助你判断真假大数据。

首先,大数据要求数据量要大。

其次,大数据需要具有多维度的特征,而且各个维度最好是正交的。

第三,大数据要具备数据的完备性。

第四,大数据还需要具有实时性。

03 大数据思维的四层含义

大数据思维的第一层含义:从大量的杂乱无章的数据当中找到相关性。

大数据思维的第二层含义:不事先作假定,从大数据出发先得到结论,再分析原因。

大数据思维的第三层含义:利用大数据在准确把控宏观规律的同时,精确到每一个细节。

大数据思维的第四个层含义:通过几个维度的强相关性,替代过去的因果关系。

04 受益大数据的企业

大数据在帮助众多企业的同时,在未来的时代,有三类企业会受益于大数据。

第一类企业是类似于腾讯、阿里巴巴或者今日头条的公司,它们自己有数据,有技术,有应用场景,不需外人帮忙。

第二类企业有数据没有技术,包括很多大企业,比如移动通讯运营商、传统的银行和零售业等等,它们需要外人帮忙,但是通常出于保护自己利益的考虑,不会和第一类公司合作。这里面的专业人士,就能够解决上面数据冲突,以及将行业内不同维度的数据联系起来的问题。

第三类企业缺乏数据,但是有技术,于是它们需要为第二类企业解决实际问题。当然,在解决问题的过程中,它们或许能够进入很多领域,逐渐成为新的平台性公司,比如美国著名的大数据公司Splunk就是这么一步步发展起来的,它今天的市值高达200亿美元。但是在一开始,这类公司一定是做脏活累活。

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