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終于懂了大數(shù)據(jù)主要學(xué)習(xí)什么

日期:2019-10-07 14:10:03     瀏覽:223    來源:天才領(lǐng)路者
核心提示:大數(shù)據(jù)時代,云計算這個詞大家肯定不陌生。出現(xiàn)大數(shù)據(jù)的時候,也經(jīng)??吹皆茢?shù)據(jù)這個詞。

大數(shù)據(jù)時代,云計算這個詞大家肯定不陌生。出現(xiàn)大數(shù)據(jù)的時候,也經(jīng)??吹皆茢?shù)據(jù)這個詞。那么,云計算和大數(shù)據(jù)是什么意思?到底有什么關(guān)系呢?以下是小編為你整理的大數(shù)據(jù)主要學(xué)習(xí)什么 ?

大數(shù)據(jù)云計算是什么 ?

簡單來說:云計算是硬件資源的虛擬化,而大數(shù)據(jù)是海量數(shù)據(jù)的高效處理。雖然從這個解釋來看也不是完全貼切,但是卻可以幫助對這兩個名字不太明白的人很快理解其區(qū)別。當(dāng)然,如果解釋更形象一點的話,云計算相當(dāng)于我們的計算機和操作系統(tǒng),將大量的硬件資源虛擬化后在進行分配使用。 ?

云計算的本質(zhì)就是將計算能力作為一種較小顆粒度的服務(wù)提供給用戶,按需使用和付費,具體體現(xiàn)在:

大數(shù)據(jù)主要學(xué)習(xí)什么

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經(jīng)濟性,不需要購買整個服務(wù)器; ?

快捷性,即刻使用,不需要長時間的購買和安裝部署; ?

彈性,隨著業(yè)務(wù)增長可以購買更多的計算資源,可以需要時購買幾十臺服務(wù)器的1個小時時間,運算完成就釋放自動化, 不需要通過人來完成資源的分配和部署,通過API可以自動創(chuàng)建云主機等服務(wù)。 ?

而大數(shù)據(jù)相當(dāng)于海量數(shù)據(jù)的“數(shù)據(jù)庫”,通觀大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的發(fā)展我們也可以看出,當(dāng)前的大數(shù)據(jù)發(fā)展一直在向著近似于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫體驗的方向發(fā)展,一句話就是,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫給大數(shù)據(jù)的發(fā)展提供了足夠大的空間。 ?

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大數(shù)據(jù)與云計算的關(guān)系 ?

大數(shù)據(jù)的總體架構(gòu)包括三層:數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)先要通過存儲層存儲下來,然后根據(jù)數(shù)據(jù)需求和目標(biāo)來建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系對數(shù)據(jù)進行分析產(chǎn)生價值。 ?

而中間的時效性又通過中間數(shù)據(jù)處理層提供的強大的并行計算和分布式計算能力來完成。三者相互配合,這讓大數(shù)據(jù)產(chǎn)生最終價值。 ?

零售企業(yè)數(shù)據(jù)管理 ?

數(shù)據(jù)收集是零售企業(yè)實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的基礎(chǔ)。通過POS機、觀測設(shè)備、移動終端、互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等收集企業(yè)與顧客的交互數(shù)據(jù),同時在企業(yè)運營過程中重視對商品數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、會員關(guān)系數(shù)據(jù)等交易數(shù)據(jù)的收集。另外,企業(yè)外部的數(shù)據(jù)如市場調(diào)查數(shù)據(jù)、專家意見、第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)等也可收集,并對數(shù)據(jù)進行清洗、重構(gòu)、填補,保證數(shù)據(jù)質(zhì)量,補充到數(shù)據(jù)庫。根據(jù)企業(yè)的商業(yè)目標(biāo),對數(shù)據(jù)進行分類,將原始數(shù)據(jù)整理為目標(biāo)數(shù)據(jù)集。 ?

消費者分群及理解 ?

消費者的消費行為,利用收集到的數(shù)據(jù)進行消費者分群,分析不同消費群體的特征、消費偏好,進行消費需求預(yù)測。 ?

對得到的消費者類別進行描述性分析,根據(jù)帕累托的二八原則,企業(yè)80%的利潤是由20%的重要消費者創(chuàng)造的。零售企業(yè)只要把握住這部分消費者,針對不同價值的消費者群體投入相應(yīng)的營銷資源,優(yōu)先滿足重要消費者的需求。 ?

營銷方案設(shè)計 ?

零售企業(yè)首先設(shè)立營銷目標(biāo),如增加銷售10%、提升消費者忠誠度、提升消費者價值、擴大企業(yè)*度等。 ?

總的來說,可描述為優(yōu)化消費者價值、獲取新消費者、實現(xiàn)消費者保持、實現(xiàn)交叉銷售和增量銷售,最終提升企業(yè)利潤。 ?

通過營銷活動,將以前低價值消費者轉(zhuǎn)換為重要消費者,并保持其忠誠度。 ?

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大數(shù)據(jù)的實用性 ?

大數(shù)據(jù)不僅改變了數(shù)據(jù)的組合方式,而且影響到企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)和提供。通過用數(shù)據(jù)來規(guī)劃生產(chǎn)架構(gòu)和流程,不僅能夠幫助他們發(fā)掘傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中無法得知的價值組合方式,而且能給對組合產(chǎn)生的細(xì)節(jié)問題,提供相關(guān)性的、一對一的解決方案,為企業(yè)開展生產(chǎn)提供保障。更好的幫助企業(yè)做到“未雨綢繆”。大數(shù)據(jù)的虛擬化特征,大大降低了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險,使企業(yè)能夠在生產(chǎn)或服務(wù)尚未展開之前就給出相關(guān)確定性答案,讓生產(chǎn)和服務(wù)做到有的放矢。

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通過大數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析,根據(jù)不同品牌市場數(shù)據(jù)之間的交叉、重合,企業(yè)的運營方向?qū)兊弥庇^而且容易識別,在品牌推廣、區(qū)位選擇、戰(zhàn)略規(guī)劃方面將做到更有把握地面對。不用像過去一樣每天做市場預(yù)測,還要依靠自身資源、公共關(guān)系和以往的案例來進行分析和判斷,得出的結(jié)論往往也比較模糊,很少能得到各自行業(yè)內(nèi)的足夠重視 ?

通過大數(shù)據(jù)計算對社交信息數(shù)據(jù)、客戶互動數(shù)據(jù)等,可以幫助企業(yè)進行品牌信息的水平化設(shè)計和碎片化擴散。通過業(yè)務(wù)分析軟件和零售專業(yè)知識,還可以幫助企業(yè)更好地了解購物者的旅程,以增加同店銷售,減少盜竊,并消除不必要的成本。 ?

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數(shù)據(jù)處理層 ?

數(shù)據(jù)處理層主要采集一些數(shù)據(jù)挖掘算法對數(shù)據(jù)進行挖掘,或者進行實時計算。 ?

數(shù)據(jù)挖掘主要借助于統(tǒng)計學(xué)方法、機器學(xué)習(xí)方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法等對數(shù)據(jù)進行知識挖掘,發(fā)掘潛在的價值。 ?

比如利用線性回歸算法,預(yù)測車輛的停留時間。利用k-means算法對位置臨近的出租車做聚類分析,從而發(fā)現(xiàn)最有可能搭載乘客的熱點區(qū)域。根據(jù)速度將軌跡數(shù)據(jù)進行分段,從而分析某個時間段的道路暢通狀況等。 ?

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