大胆运用,大数据盈利——探索大数据库的应用价值 (大数据库的运用)

随着互联网和技术的快速发展,数据量也在飞速增长。海量数据拥有不可估量的价值,大数据技术的发展已成为当今信息技术领域的热门…

随着互联网和技术的快速发展,数据量也在飞速增长。海量数据拥有不可估量的价值,大数据技术的发展已成为当今信息技术领域的热门话题。在信息化时代,大数据技术因其领先的性能和功能,已成为企业发展的必备技术之一,并且大数据的使用已经形成了一种新生动力,对经济产业的支持作用越来越明显。同时,各界对数据安全、数据价值提升等问题也日益关注。因此,我们需要探索大数据库的应用价值,其中包括南芬区,即大型企业在大数据方面的应用价值、大数据安全问题等。

大型企业在大数据方面的应用价值

大型企业的核心竞争优势是他们所掌握的优质数据,如何利用这些数据,创造自身的商业价值是这些企业所面临着的问题。大型企业要想利用自身数据创造商业价值,必须依靠科技手段的支持,其中,大数据技术是一个非常重要的领域。

大型企业所拥有的数据量通常都非常庞大,这种信息量对人工分析来说是无法承受的。然而,在大数据技术的支持下,我们可以在海量数据中发现更多的商业价值。这种技术可以将不同来源的数据集成起来,从而形成一个更加全面的数据平台,并在平台上实现数据挖掘、分析和处理等工作。通过这种方式,大型企业可以迅速发现市场的变化和趋势,根据这些变化和趋势做出相应的决策,使企业能够更好地应对市场的变化和竞争的挑战。

另一方面,大型企业还可以利用大数据库建立自己的智能化运营管理系统,从而实现资源的高效利用。通过这种系统,企业可以实时监测、分析和管理各种信息,从而优化企业的资源配置和生产效率。例如,物流公司可以利用大数据技术实现货物的实时跟踪和监管,大型银行可以利用这种技术分析客户的信用评分和借款记录,以帮助风险防范和决策制定。

大数据安全问题

虽然大数据技术的发展为企业带来了巨大的机遇,但这种技术也带来了许多安全风险。特别是在数据隐私和商业机密的保护方面,大数据技术提出了根本性的挑战。

在大数据技术中,数据本身不仅包含着价值,同样也包含着重要的隐私信息,这种信息可能涉及到个人身份信息、金融交易记录、医疗保健记录等。因此,大数据的使用需要具备高水平的数据安全能力。例如,大型银行需要加强对客户隐私信息的保护,物流公司需要加强对货物安全的保护。

在应对这些安全问题时,大数据技术需要综合运用多种手段和技术,例如加密技术、防火墙技术、数据备份和恢复技术等。这些技术和手段可以有效地减少数据泄露和数据损坏的风险,并提高企业的竞争力和形象。

结论

综上所述,大数据库的应用价值在当今社会中愈发凸显。大型企业利用大数据技术可以带来巨大的商业价值增长,但同时也需要注意大数据安全问题。随着大数据技术的不断发展,大数据的应用范围和深度将继续扩大,相信大数据技术将为企业带来更加广阔的发展空间。

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大学生怎么运用大数据建设社会主义

一、大数据及其特点

大数据目前尚无明确定义。

对大数据的定义是:大数据是指所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具,在合理时间内达到截取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的信息【1】。徐子沛在《大数据》一书中将大数据定义为:指那些大小已经超出了传统意义上的尺度,一般的软件工具难以捕捉、存储、管理和分析的数据【2】。

《大数据时代》

的作者维克·托迈尔·舍恩伯格认为,“大数据是人们在大规模数据的基础上可以做到的事情,而这些事情在小规模数据的基础上是无法完成的。大数据是人们获得新的认知、创造新的价值的源泉;大数据还是改变市场、组织机构,以及与公民关系的方法。”【3】8-9

《人民日报》

在采访他时,他曾说:“在我看来,大数据是一种价值观、

方法论

,我们面临的不是随机样本,而是全体数据;不是精确性,而是混杂性;不是

因果关系

,而是相关关系。这是一场思维的大变革,更是一个互动的过程——你可以用不同的角度、不同的方式去做大数据,并得到不一样的结果与好处。”【4】据此,笔者认为:大数据是大规模数据中,可以通过有效技术手段快速旅知运获取、存储、管理并分析出可以推动社会发展的有价值的数据。

目前普遍认可大数据的四个基本特征,即4V特性:规模大(Volume)、来源广泛且类型多样(Variety)、获取及处理速度快(Velocity)、价值密度低(Value)。

数据规模大(Volume)。现代意义上的“数据”,范畴比信息还要大。进入信息时代,“数据”二字的内涵开始扩大:不仅指代“有根据的数字”,还统指一切保存在电脑中的信息,包括文本、图片、视频等。数据也逐渐成为“数字、文本、图片、视频”等的统称,也即“信息”的代名词。【6】

数据来源广泛、类型多样(Variety)。信息时代,数据的获取途径不仅限于计算,还包括大记录,即人们通过手机、个人电脑、ipad等终端上传到网络的海量数据以及个人存储在手机、个人电脑等终端中的数据。数据的类型也不再局限于原始的计算数据、结构化数据,还包括人们在日常生活中随手记录、保存、上传至网络平台的图片、音频、视频等非结构化数据。

数据获取及处理速度快(Velocity)。数据来源的多样化致使数据日益公开化、社会化,数据获取更为方便、快捷、全面。伴随大数据发展而诞生的数据处理技术使得数据处理速度远远快于传统数据时代,数据处理日益规模化、软件化、智能化。

价值密度低(Value)。价值密度的高低与数据总量的大小成反比,大数据本身的价值密度是相对拆梁较低的,需要对海量的数据进行挖掘分析才能得到真正有用的信息,形成用户价值。【5】基于海量数据基础上形成的某一领域或某一特定内容形成的信息,相关性更强、信息更为全面,效果更佳明显,价值高于传统小数据分析得出的结论。

二、依托大数据推动

社会主义核心价值观

建设的重要性

大数据已经融入到大学生日常生活中,大学生学习、生活、工作无处不体现大数据。一方面,大学生通过互联网获取学习资料、娱乐资讯、工作模板,成为大数据的享用者;另一方面,大学生搜索、下载学习资料留下数据痕迹,在微博等社交网络平台发表状态、上传生活照片以及工作过程中通过网络发布通知、活动内容,成为大数据的贡献者。大数据与大学生息息相关,透过大学生可以了解学生的思想动态,亦可推动社会主义核心价值观建设。

(一)大数据为社会主义核心价值观建设提供良好的环境。

徐子沛在《数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来》中提到一个案例:2023年7月,有报道称,

华东师范大学

的一位女生收到校方的短信:“同学你好,发现你上个月餐饮消费较少,不知是否有经济困难?”这条温暖的短信也要归功于

数据挖掘

:校方通过挖掘校园饭卡的消费数据,发现其每顿的餐费都偏低,于是发出了关心的询问,但随后发现这是一个美丽的错误——该女生其实是在减肥。【6】275这个案例说明可以通过大数据了解实时了解学生状态,在当前东西方价值观激烈碰撞的环境下,通过分析数据可以了解并掌握学生思想动态,做到早发现、早处理,对于为社会主义核心价值观建设提供良好的环境有极为重要的意义。

(二)大数据为社会主义核心价值观建设猛洞提供更为行之有效的方法。

价值观教育并非一成不变、形式单一,目前高校社会主义核心价值观教育方式主要有课堂教学、主题班会、高校讲座、

社会实践

以及网络自主获取等形式。那么,这些方式哪些是学生更喜闻乐见、接受主动性更强的方式?有没有尚未发掘的、学生

潜意识

中更易于接受的价值观教育方式?以课堂教学为例,学生是更倾向于教师讲课学生听的形式还是互动教学形式?如果把视频教学纳入到课堂教学中,那么视频内容是什么样的,多长的视频更优化,以何种形式展现,等等,都是值得探讨的问题。问卷调查、抽样调查等方式获取的数据量小、不够全面、不完全具有代表性,且学生填写调查问卷具有

自我意识

,问卷结果未必是学生真实想法。大数据是通过高校大学生在网络上发布海量资讯中获取,如学生通过QQ、微信、飞信等沟通软件,人人网、

新浪微博

、大学生在线等网络社交平台以及邮箱、Dropbox等数据共享平台发布的数据。数据更公开、更广泛、更全面、更真实,通过分析得出的结论更具有说服力。通过分析高校大学生思想动态大数据,可以全面、时时了解学生接受价值观教育的趋向性方式。依据不同年级、不同专业、不同高校学生特点,采用不同形式进行价值观教育,真正做到“因材施教”。

(三)大数据有效掌握高校社会主义核心价值观建设动态情况。

社会主义核心价值观建设是一项艰巨的长期工程,其过程具有动态性、延展性,需要提前、时时把握价值观建设状态、发展动态、发展趋势,随时调整价值观建设的方法、形式、重点。基于网络数据的信息挖掘,不需要逐一调查,成本低廉,更重要的是,这种分析是实时的,没有滞后性【6】268。

三、依托大数据推动社会主义核心价值观建设的途径

(一)树立大数据观念

大数据绝不仅仅是科研的高端产品,大数据存在于我们的日常生活中。

沃尔玛

通过数据挖掘发现顾客潜在意识——父亲在买尿布时往往会顺便买啤酒——捆绑“啤酒和尿布”提高销量;

亚马逊

通过数据挖掘——分析顾客的购买规律——“预判发货”,即在网购时,顾客还没有下单,亚马逊就将包裹寄出;

奈飞公司

利用客户的网上点击记录,预测其喜欢观看的内容,实现

精准营销

在高校中,数据和数据分析的价值更是随处可以得到体现,高校思想政治教育工作已经具备了大数据的特征【7】。建设核心价值观,充分发挥大数据的价值,需要高校学生工作者强化大数据意识,提高对数据的敏感意识、前瞻意识,培养数据共享意识、动态意识,数据不是一成不变的,要不断接受新数据、挖掘新信息。根据对数据的分析,个性化推动社会主义核心价值观建设。

(二)建立大数据库

数据是大数据时代社会主义核心价值观建设的基础。建立大数据库的方式有两种:对内,汇总校园内通过高校信息网络中心的数据及学生在各平台发布的信息;对外,搜集、社会发布的与核心价值观建设相关的信息。学校电子网络信息、学生交流使用的网络电子平台、校园各单位为方便服务管理而统计保存的各种信息汇总以及校园安全服务网络使用的摄像头、门禁器等产生的信息数据。

(三)培养大数据工作队伍

光有数据没有分析人才,那么数据永远只是一堆数字,没有任何价值。大数据价值密度低的特点要求数据分析者设计能完成特定任务的软件或程序,智能分析海量数据。高校社会主义核心价值观建设工作人员主要以高校学生工作处、思政教师及辅导员为主,需要在这批人员中培养一批思想政治觉悟高、政治理论水平高人员专门从事该项事务,提高他们的大数据意识和大数据处理能力,适应大数据时代社会对大学生数据能力的需求。

大数据一种新兴的技术手段,正在改变我们的社会和生活方式。大学生,我们可以通过深入研究大数据技术,运用大数据对社会主义信薯建设提出有创造性的解决方案,为建设社会主义做出我们的贡献。以下是一些大学生可以用大数据来建设社会主义的建议:1. 支持一些大型公共项目困信的开展,如绿色环保、社会福利等。我们可以使用大数据分析技术来了解在这些公共项目上的投入、输出和效果,及时纠偏和追踪项目进展情况,确保项目进展有序,有效地改善和满足人民日益增长的需求。2. 通过大数据分析来加强社会各个方面的管理,例如,城市交通、人口医疗等,针对所面临的具体问题,进行量化、定量的分析,为决策与人民群众的实际需求提供更加准确和有效的参考。3. 在教育领域中,通过大数据分析学生的学习情况和历史表现,再将其与大量的教学和网络资源相结合,实现更加个性化的教育模式,从而更大限度地提高学生的滑尺者综合能力和学习成效。4. 大数据与物联网、等技术的相互配合,将在未来为社会主义建设带来巨大的变革。例如,可以在智慧城市的建立中,建立一套有效的数据传输和管理系统,以便在发现城市发展中的问题和突破点时,能够及时地对市民进行反馈和纠正。总之,大数据技术的运用与建设是一项持久的任务。对于大学生来说,我们有义务学习、探索和提供创新的想法,为了建设更加先进、更加持久的社会主义而共同努力。

芝诺大数据教学科研平台以校企联合培养模式为手段,通过校企合作联合培养机制,让企业、行业深度参与人才培养过程,逐步实现校企共同制定培养目标、共同建设课程体系和教学内容、共同实施培养过程、共同把控培养质量,全面提升学生的应用实践能力。该平台以应用型人才培养为目标定位,在以解决现实问题为目的的前提下,使培养的学生有更宽广和跨学科的知识视野,注重知识的实用性,有创新精神和综合运用知识的能力。注重培养学生具有在创新中应用、在应用中创新的能力,让学生真正学州拍会大数据行业各个岗位真正的职业技能。

芝诺大数据教学科研平台构建总体分为三大部分,一是平台硬件,二是教学与实验支撑系统(包括:芝诺数据综合分析ZDM平台、芝诺数据教学实训平台),三是产品服务。

教学与实验支撑系统由芝诺数据综合分析ZDM平台和芝诺数据教学实训平台构成,教学与实验支撑系统部署在大数据教学科研一体机中。

1)平台的建设能让高校大数据专业与实际应用相结合,提高学生的学习、实践和创新创业能力,能够培养实用性人才所需的专业能力,提升教学效果与就业率,为“大数据时代”的创新人才培养做出贡献。

2)平台的建设将支撑大数据去冗降噪、大数据融合、大数据可视化等关键技术研究,能够服务于学校的教学和科研,有助于大数据方向发展和自主创新,有利于创新团队培育和高水平研究成果积累,有利于提升教师的教学和科研水平,推动教学和科研团队建设。

3)平台的建设搭建可以发挥学校的行业优势,体现学校办学特色,推进

与国内外高校、科研机构和企业间的产学研合作,册昌羡开展项目合作研究和人才培养,促迅租进科研成果转化,促进产学研协同创新。

4)平台的建设有利于促进学科交叉与融合。

本项目通过对芝诺数据教学实训平台和芝诺数据综合分析ZDM平台的建设,支撑大数据去冗降噪、大数据融合、大数据安全与隐私保护等关键技术研究,形成以工程实训和创新拓展为主的实践教学体系,培养学生良好的科学素养和实践创新能力。同时,提升高校承担重大科研项目和实现自主创新的能力。适应国民经济和社会发展的信息化进程、信息化与工业化“两化”融合和新兴战略性产业迅速发展,完善科研平台和教学实验平台体系建设,提升科技创新能力,推进产学研合作。预期达到以下效果:

(1)建立健全实验教学环境,为相关专业学生提供与产业界接轨的、良好的实验条件;

(2)模拟企业环境,引入以实际项目为蓝本的实训项目,构建实训基地;

(3)为开设大数据类公共选修课提供实验环境;

(4)支撑高校科研项目的实施及科研论文的发表;

(5)为学生在数学、统计、计算机类学科竞赛获奖提供教学实验环境支持。

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