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背景
今天,数据分析早就已经走进了政府、教育、医疗等各个领域,尤其是在“实施国家大数据战略加快建设数字中国”讲话后,各个领域加快了大数据的相关技术的应用,可以说全民都在大数据。
当前组织实践大数据面临最大的挑战还是数据,主要体现在数据量小,外部数据获取困难。
在政府、教育、医疗等用户,这些年都是以建立数据中心、数据云平台为契机,实现数据的集中、纵向数据集中管理。但是这些数据往往集中在纵向领域,横向打通受部门、体制的限制难度较大,这其中主要是行政问题而不是技术问题造成。组织现有这些数据相对数据量不大,维度相对较少。从历史积累的数据获取能力上看,也主要集中在业务系统范围内的数据获取,外部数据获取能力偏弱,同时也缺少海量数据分析、处理的能力。数据量少,是组织应用大数据技术和实践的困惑之一。
就大数据应用来说,组织更多应用的还是自己内部的数据。这些数据通常都是结构化的数据,我们一般将这些数据进行分类、排序等操作,将相同类型的数据进行对比、分析、挖掘,基本上都是统计工作。现在大部分的组织其实更多的诉求都是来自于分析和数据呈现。
其实当前有一类丰富资源的数据其实就存在组织的网络内部,一直没有利用起来,就是智能数据。什么智能数据呢?智能数据其实就是存在网络中,存在广大智能设备、IT设备上的数据,它的特点就是数据量大,数据多为非机构化数据,典型的像视频、图片这一类的数据,能够真实提供位置、性能、资产、告警、承载业务的信息,利用这些信息结合组织现有业务数据可以提供更多维度和类型,从而让组织具备大数据分析的数据基础,能够解决更广维度的问题。
例如在高校,学校内部有大量积累的教学、教务数据,这些数据的利用往往解决都是教学方面的问题,但是针对学生基本安全的管理却无法通过数据来解决,往往都是投入大量人力来解决。德塔在通过对网络数据分析,发现其实网络上存在大量的学生行为数据。这些数据可以客观的反应学生行为和状态,例如通过学生在校园网的WIFI位置的数据,学生利用网络发布的舆情信息,帮助学校实现学生失联预警、学生思想情绪的预警等。大大降低了学生安全管理的难度。同时结合学生位置、行为习惯,结合教学教务的数据,可以更加准确的勾勒出学生画像,为精准的教学改进提供更客观、准确的分析维度。
在医院也同样存在大量的智能数据,尤其像CT、核磁等设备,本省就是智能设备,自身就能够提供大量的客观运行数据。德塔通过智能设备运行和客观产生的网络数据分析和采集,可以无感知的识别出来当前院内多少设备在网,设备的类型是什么、设备得了用率如何?这些海量运行数据的分析与现有的HIS系统数据结合可以充分反应出来业务运行状态,这样组织可以充分依据来调整设备的投放和使用,提升设备应用效率,降低人员的工作压力。
德塔的“智慧神经网络”像人体神经元一样获取业务中的IT资产、物联设备、应用系统等数据,以管理视角实现数据的多维关联,以集中化、可视化的方式提供给管理者。这些十几年积累的数据类型和资产识别能力,可以帮助组织快速获得海量、客观的智能数据,这些数据结合组织现有的业务数据,就构建了满足大数据应用落地的基础。大数据数据能力未来将成为组织核心竞争力,数据是这其中的基础,德塔充分挖掘智能数据的价值,帮助组织低成本、快速落地大数据应用实践。
《浅谈大数据第一期》
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