1. 识别信息需求:在收集大数据的过程中首先就是要明确哪些是企业需要进行收集的数据,哪些是有用的,哪些是无用的,对于数据进行甄别和筛选是数据分析的基础也是最重要的一步。2. 收集数据:在明确了信息的需求后就要进行数据的收集,可以根据指定用户的多次阅览,或对公司下客户的产品使用情况进行数据采集和整理,这种数据越多越好,越详细越好,只有更加的细致才会在分析的过程中减少误差。

3. 分析数据:在采集完数据后,需要找到公司内相关的专业人士,对实际进行分析和交流,明确数据反映出来的实际情况和未来的数据走向。4. 数据分析的过程中进行改进:在分析的过程中,并不会一次性得出结论,需要在多次的会议中收集每个人的相关意见,进行归纳整理,并根据意见对分析结果进行调整和改进。5. 初步得出数据的分析结果:在分析结束后,对于本次得出的结果并不会用于完全的使用,还需要对初步得出的结果数据进行实践操作,根据实际反映的情况对数据分析的结论进行调整和优化。

6. 多次验证数据分析、降低误差:初步分析结果出来后,并进行多次验证后,最终将完整并准确的数据结论进行整理,并根据结果反馈给用户。在大数据时代,进行数据分析有助于实时准确地监控、追踪竞争对手动态,是企业获取竞争情报的利器;有助于及时获取竞争对手的公开信息以便研究同行业的发展与市场需求,有助于为企业决策部门和管理层提供便捷、多途径的企业战略决策工具。

大数据时代,如何理解“大数据”?

大数据时代是什么意思

目前阶段大数据技术及体系已经逐渐趋于成熟,不再是以概念贯穿的模式,大数据越来越多的被使用,伴随互联网化的发展更多的企业信息化已经由IT时代转变为DT时代,以数据为核心,用数据进行决策,基于数据驱动企业的创新与发展,相信在将来大数据也会有更广泛的应用空间,对于大数据的理解主要分为以下几个层面。1.数据来源:对于大数据时代而言更多强调基于业务数据的沉淀,在一定规模的数据上进行进一步的分析、处理、转换,更大的挖掘数据本身的价值,发挥数据的意义,当然就企业自身沉淀发展的数据而言很难达到“大”的定义,“大数据”目前更多依然是政府、行业、产业互联等形式获取数据,通过企业内部数据与行业数据的标杆对比实现适合企业自身的发展定位,促进企业自身的发展及业务模式的创新。

2.数据价值:通过产业数据、行业数据的获取、汇聚、处理、分析、归纳,通过一系列技术实现海量数据的快速计算、呈现,将结构化、半结构化的数据进行有效存储,对大量、动态、能持续的数据,通过运用新技术、新模型、新工具进行处理,从而获得具有洞察力和新的价值。更为科学、直观、准确的发挥数据价值,实现以数据为中心的大运营、大整合、大管控的模式支撑。

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