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如何避免失敗,像Google一樣玩轉大數據

Data Science Central 發(fā)表于:13年07月26日 17:38 [轉載] DOIT.com.cn

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[導讀]隨著生活的豐富,產生數據的設備也是愈來愈多,同樣需要處理的數據體積也是日益激增,各個機構也紛紛把眼光投向“大數據”這個術語。
如何避免失敗,像Google一樣玩轉大數據

隨著生活的豐富,產生數據的設備也是愈來愈多,同樣需要處理的數據體積也是日益激增,各個機構也紛紛把眼光投向“大數據”這個術語。在這場數據的淘金中許多公司滿載而歸,然而“大數據”投資失敗的公司也不可謂不多,所以就有了之前的一篇文章“ Why Big Data Projects Fail”。對此,商業(yè)智能工具研發(fā)總監(jiān)、esProc、esCalc高級顧問Jim King否認了這個看法,并以Google為例給大數據投資者提出了一些警示。

以下為譯文:

首先看一下大數據成功典范Google,看看他們是如何玩轉大數據的:

1. 收集數據,捕捉每個網站、電子郵件、Cookie內容,并提取關鍵信息。

2. 為信息創(chuàng)建復合索引。不用說,廣告相關索引是必不可少的。

3. 將目錄和內容儲存在分布式服務器中。

4. 當用戶瀏覽網站以及搜索或訪問電子郵件時,Google會對這些請求做復雜的轉換處理,同時幾個索引項會隨之確定。

5. 根據索引在服務器中查詢數據,返回搜索結果或者廣告。

在這里不難發(fā)現,與Hadoop有關的只有3和5,也就是數據儲存和查詢。而這兩項也是最容易實現的兩項,比如Hadoop就是個具有良好擴展性及低成本的解決方案。

那么實現3和5就可以像Google一樣發(fā)玩轉大數據了?很顯然不行,因為關鍵選項2和4并沒有實現,而2和4就是所謂的業(yè)務分析算法。這些算法由業(yè)務專家根據數據、業(yè)務知識、市場趨勢精心打造,是許多企業(yè)商業(yè)策略制定的重要手段及核心。這才是4V理論中的“Value”。

這也是現下許多大數據投資失敗的原因,因為當下的大數據只提供了數據存儲和查詢的策略,缺乏了提高企業(yè)競爭力的業(yè)務分析解決方案,而恰恰這才是最重要的。事實上,現在的大數據工具都是為IT專家打造的,他們可以通過C++或者Java實現MapReduce功能,但是卻無法提供有價值的商業(yè)算法。

因此大數據成功的關鍵不在于Hadoop是否部署成功,而在于對業(yè)務有幫助算法的制定,而在人才嚴重缺乏的當下,不妨從數據工具入手。降低工具使用的門檻,讓業(yè)務專家可以參與其中,才能發(fā)揮大數據真正的作用,對業(yè)務起到立竿見影的改善。

總結

工具的部署誰都可以,關鍵在于業(yè)務算法的制定,讓業(yè)務專家無縫的參與數據的分析才是成功之始。

[責任編輯:王雪楊]
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