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Gartner發(fā)布2019十大數(shù)據(jù)與分析技術(shù)趨勢(shì)

"今年,我們將看到更多公司和企業(yè)開始結(jié)合各種新興信息技術(shù),如AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)趨勢(shì)。當(dāng)越來(lái)越多的創(chuàng)新公司這樣做時(shí),就將經(jīng)歷格式塔轉(zhuǎn)變并從不同的角度看待他們的公司。那些成功遵循這條道路的組織將轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)組織。Gartner建議數(shù)據(jù)和分析領(lǐng)導(dǎo)者與高級(jí)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人討論他們的關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí),并探索如何針對(duì)以下10個(gè)主要趨勢(shì)去實(shí)現(xiàn)這些優(yōu)先級(jí)策略布局。"

增強(qiáng)分析

數(shù)據(jù)分析的下一階段是數(shù)據(jù)增強(qiáng)分析,為分析計(jì)劃帶來(lái)自動(dòng)化和新的程度的洞察力。

數(shù)據(jù)分析的下一階段的根本性轉(zhuǎn)變已經(jīng)開始了。就像第二波自助商業(yè)智能破壞了第一波傳統(tǒng)商務(wù)智能,第三波增強(qiáng)分析技術(shù)將再次改變游戲規(guī)則。早期采用增強(qiáng)分析技術(shù)的用戶,以前所未有的速度洞察力和增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

增強(qiáng)的分析應(yīng)用程序通過(guò)無(wú)偏差的正確準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)在右手中提供了驚人的結(jié)果。 由于自動(dòng)化分析依賴于統(tǒng)計(jì)技術(shù),因此不足以代表業(yè)務(wù)流程的不準(zhǔn)確,有偏差或質(zhì)量差的數(shù)據(jù)將提供低質(zhì)量的結(jié)果。

增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理

隨著以云計(jì)算,大數(shù)據(jù),移動(dòng)和社交為主要特征的第三平臺(tái)的發(fā)展,數(shù)據(jù)正在變成企業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力,企業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)的使用成為其競(jìng)爭(zhēng)力的核心組成部分。所以企業(yè)中產(chǎn)生了越來(lái)越多生產(chǎn)數(shù)據(jù)的拷貝用于備份/恢復(fù),開發(fā)測(cè)試,統(tǒng)計(jì)分析,準(zhǔn)業(yè)務(wù)平臺(tái)搭建,數(shù)據(jù)恢復(fù)有效性驗(yàn)證等目的。

在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,大量行業(yè)用戶都已將核心業(yè)務(wù)遷移到自動(dòng)化系統(tǒng),自動(dòng)化系統(tǒng)的運(yùn)行往往需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取數(shù)據(jù),這勢(shì)必會(huì)耗費(fèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資源,對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的效率、穩(wěn)定性造成極大影響。而增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)管理流程的重塑,實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)使用、節(jié)約存儲(chǔ)空間、增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理這幾大目標(biāo),在降低對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)壓力的同時(shí),實(shí)現(xiàn)更敏捷的數(shù)據(jù)使用。

持續(xù)智能

來(lái)自所有數(shù)據(jù)的持續(xù)智能不是描述實(shí)時(shí),速度或吞吐量的另一個(gè)短語(yǔ)。它是關(guān)于從所有數(shù)據(jù)中獲得連續(xù)業(yè)務(wù)價(jià)值的無(wú)摩擦循環(huán)時(shí)間。它是一種現(xiàn)代機(jī)器驅(qū)動(dòng)的分析方法,無(wú)論有多少數(shù)據(jù)源或數(shù)量多大,您都可以快速獲取所有數(shù)據(jù)并加速所需的分析。 它不是一次這樣做,而是讓機(jī)器自動(dòng)化,因此它是連續(xù)的,無(wú)摩擦的。

通過(guò)使用各種技巧和工具,有很多方法可以快速進(jìn)行分析。但是,如果它引導(dǎo)您進(jìn)入一個(gè)新的思維鏈,需要一直回到加載更多數(shù)據(jù),建模,集成它并在每次業(yè)務(wù)出現(xiàn)新問(wèn)題時(shí)調(diào)整儀表板。

現(xiàn)在,人工智能驅(qū)動(dòng)的分析已經(jīng)通過(guò)應(yīng)用當(dāng)今數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的巨大力量來(lái)自動(dòng)解釋和協(xié)調(diào)來(lái)自不同來(lái)源的數(shù)據(jù),F(xiàn)在,任何人都可以將AI驅(qū)動(dòng)的分析系統(tǒng)指向復(fù)雜的數(shù)據(jù)源進(jìn)行推斷和協(xié)調(diào),系統(tǒng)可以完成工作并立即向業(yè)務(wù)發(fā)送持續(xù)的視覺洞察。業(yè)務(wù)決策的數(shù)據(jù)變得持續(xù)。

可解釋的AI

人工智能出現(xiàn)以后,似乎正在逐步滲透到我們生活中的每個(gè)角落,其中不乏它為我們做出了一些非常重要的決定,比如,身體里的腫瘤是不是已經(jīng)發(fā)生癌變;是否應(yīng)該同意或拒絕保險(xiǎn)索賠;旅客是不是應(yīng)該被批準(zhǔn)通過(guò)機(jī)場(chǎng)安檢,甚至是否授權(quán)導(dǎo)彈發(fā)射以及是否批準(zhǔn)自動(dòng)駕駛汽車的制動(dòng),等等。

最重要的是,這顯然意味著應(yīng)該提供關(guān)于如何獲得模型的響應(yīng)的見解。直接的后果是,由于易于解釋,將可能方法的范圍縮小到最簡(jiǎn)單的方法,除非我們找到方法將上下文添加到最先進(jìn)算法的預(yù)測(cè)中。更何況,這種趨勢(shì)更多是因?yàn)楸O(jiān)管約束的強(qiáng)化而不是緩慢的。

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