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物聯(lián)網(wǎng)將如何改變大數(shù)據(jù)分析?

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來(lái)源:企業(yè)網(wǎng)D1Net
日期:2017-08-22 17:33:09
摘要:數(shù)據(jù)一直在業(yè)務(wù)中發(fā)揮關(guān)鍵作用,但大數(shù)據(jù)分析的興起,大量存儲(chǔ)的信息可以在計(jì)算上挖掘出來(lái),揭示有價(jià)值的見(jiàn)解、模式和趨勢(shì),使其在現(xiàn)代商業(yè)領(lǐng)域幾乎不可或缺。收集和分析這些數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)化為可行的結(jié)果的能力是成功的關(guān)鍵。

  數(shù)據(jù)一直在業(yè)務(wù)中發(fā)揮關(guān)鍵作用,但大數(shù)據(jù)分析的興起,大量存儲(chǔ)的信息可以在計(jì)算上挖掘出來(lái),揭示有價(jià)值的見(jiàn)解、模式和趨勢(shì),使其在現(xiàn)代商業(yè)領(lǐng)域幾乎不可或缺。收集和分析這些數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)化為可行的結(jié)果的能力是成功的關(guān)鍵。

  隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,這一過(guò)程變得越來(lái)越復(fù)雜,在日常生活中,從車(chē)輛到商店展示,到智能家居自動(dòng)化技術(shù),如恒溫器和水位顯示器,都能產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)。物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)了各種新的分析挑戰(zhàn),而更快適應(yīng)這一新現(xiàn)實(shí)的企業(yè)將獲得明顯的優(yōu)勢(shì)。

  改變基礎(chǔ)設(shè)施的需求

  物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)面臨的主要問(wèn)題之一就是它的規(guī)模。英特爾公司估計(jì),到2020年,多達(dá)2000億臺(tái)智能設(shè)備將在線(xiàn)運(yùn)行,以及約54億個(gè)具有物聯(lián)網(wǎng)功能的B2B設(shè)備。這意味著任何尋求利用物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的企業(yè)必須首先投資于處理數(shù)據(jù)量驚人所需的基礎(chǔ)架構(gòu),其中大部分將是原始的和未標(biāo)準(zhǔn)化的。數(shù)據(jù)湖和分布式服務(wù)器集群可能成為存儲(chǔ)此數(shù)據(jù)所必需的,控制數(shù)據(jù)流對(duì)于管理帶寬和網(wǎng)絡(luò)成本是必不可少的。

  新的分析挑戰(zhàn)

  除了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)之外,數(shù)據(jù)本身也提出了一個(gè)問(wèn)題。大多數(shù)傳感器產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是相對(duì)嘈雜和非標(biāo)準(zhǔn)化的,大部分?jǐn)?shù)據(jù)是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流的形式。這些事實(shí)需要一種新的分析方法,軟件堆棧能夠快速分類(lèi),處理和分析大量的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)被正確處理之后,下一個(gè)挑戰(zhàn)是挖掘這些不同的信息源以產(chǎn)生可操作的數(shù)據(jù)。

  技能分析師日益增長(zhǎng)的需求

  隨著更復(fù)雜分析的需要,需要更多和更熟練的數(shù)據(jù)分析師。從物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流中吸取有用的見(jiàn)解需要高超的技能,不僅要管理數(shù)據(jù)本身,還要確定最有效的焦點(diǎn)區(qū)域。大數(shù)據(jù)框架(如Hadoop和Spark)以及R數(shù)據(jù)編程語(yǔ)言的專(zhuān)長(zhǎng)正在迅速成為管理物聯(lián)網(wǎng)生成數(shù)據(jù)的關(guān)鍵,業(yè)務(wù)分析越來(lái)越依賴(lài)于復(fù)雜的技能集,其中包括機(jī)器學(xué)習(xí),復(fù)雜算法,深度學(xué)習(xí),復(fù)雜事件處理等。

  從數(shù)量提取質(zhì)量

  調(diào)查顯示,96%的企業(yè)遇到通過(guò)其接收的數(shù)據(jù)量進(jìn)行過(guò)濾的問(wèn)題,而這個(gè)問(wèn)題只會(huì)因?yàn)榇罅啃聰?shù)據(jù)的涌入而加劇。大數(shù)據(jù)本身沒(méi)有什么用途。其它真正的價(jià)值在于從這個(gè)數(shù)量中提取質(zhì)量并產(chǎn)生有意義的見(jiàn)解。消除噪音的一個(gè)重要方法是使用過(guò)濾器來(lái)消除多余的數(shù)據(jù)。物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通常是高度粒度的,大多數(shù)企業(yè)不需要這樣的詳細(xì)信息。使用算法驅(qū)動(dòng)的過(guò)濾器將這些數(shù)據(jù)壓縮成更實(shí)際的時(shí)間間隔中,顯著地減少了要分析的數(shù)據(jù)量,而不會(huì)影響其質(zhì)量,從而使其更有價(jià)值。此外,由于物聯(lián)網(wǎng)傳感器已經(jīng)廣泛存在,而且很快就會(huì)普及,將有用的數(shù)據(jù)源從那些不需要的地方進(jìn)行排序?qū)⑹亲钪匾摹?/p>

  新的安全范式

  由于物聯(lián)網(wǎng)由廣泛的設(shè)備,通信協(xié)議和數(shù)據(jù)類(lèi)型組成,為了保護(hù)其產(chǎn)生的數(shù)據(jù),這要求企業(yè)必須準(zhǔn)備迎接新挑戰(zhàn)。許多數(shù)據(jù)安全專(zhuān)業(yè)人員在處理物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)方面根本沒(méi)有太多經(jīng)驗(yàn),而且新的來(lái)源和技術(shù)卻快速到來(lái),隨著安全威脅的增加,需要企業(yè)提高警覺(jué)性和靈活性。妥善保護(hù)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)將需要所有新的安全措施和協(xié)議專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足這一新的現(xiàn)實(shí)。

  物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng),似乎有望成為業(yè)務(wù)分析未來(lái)的浪潮,但它仍然是一個(gè)新興的技術(shù)。它產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)將只會(huì)增長(zhǎng),并變得更加復(fù)雜,現(xiàn)在投資于基礎(chǔ)設(shè)施和需要處理的技術(shù)人員將在未來(lái)得到回報(bào)。負(fù)擔(dān)得起的,可擴(kuò)展的,持久的存儲(chǔ)將是至關(guān)重要的,數(shù)據(jù)分析師也將具備適應(yīng)大數(shù)據(jù)快速變化現(xiàn)實(shí)的技能和經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)即將到來(lái),必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和準(zhǔn)備。

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