文思海輝芮祥麟:從大數(shù)據(jù)到智慧數(shù)據(jù)
近日,由比特網(wǎng)CIO俱樂部主辦的主題為“大數(shù)據(jù) 大商業(yè)”——中國(大連)大數(shù)據(jù)技術領袖峰會(以下簡稱峰會)于2014年6月21日在大連隆重召開。峰會現(xiàn)場吸引了來自政府機構、企業(yè)用戶、服務商等共計150家企業(yè)CEO、CIO的積極參與支持,他們共同就當前熱點技術話題——大數(shù)據(jù)的趨勢、現(xiàn)狀以及未來應用發(fā)展前景展開了探討與分析。
釋放數(shù)據(jù)——大數(shù)據(jù)的核心
峰會現(xiàn)場來自文思海輝首席技術官(CTO)芮祥麟就《從大數(shù)據(jù)到智慧數(shù)據(jù)》做了精彩的主題分享,他從大數(shù)據(jù)實踐的角度出發(fā),為與會嘉賓帶來了一場精彩的大數(shù)據(jù)實踐“盛宴”。
據(jù)了解,芮祥麟很早就在從事大數(shù)據(jù)的研究,對于大數(shù)據(jù),芮祥麟認為最核心的本質是把數(shù)據(jù)從應用中解放出來。在過去從80年代到90年代,企業(yè)IT是以ERP、CRM等應用為主要價值鏈,數(shù)據(jù)只是應用的附屬品,但是到了現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)在各個應用中剝離出,經(jīng)過整合后, 利用各種分析工具形成建議或者觀察,所形成的分析結果回溯到業(yè)務流程,從而最終形成了一個獨立的數(shù)據(jù)價值鏈。
現(xiàn)在我們看到業(yè)界有觀點提出軟件定義一切(SDX), 如軟件定義網(wǎng)絡(SDN), 軟件定義存儲(SDS) 及軟件定義數(shù)據(jù)中心(SDDC)的觀點,但在芮祥麟看來,現(xiàn)在是軟件定義一切(SDX)而在未來是數(shù)據(jù)定義一切, 包括硬件, 軟件、應用及數(shù)據(jù)中心。從平臺角度而言,未來各種平臺, 包括開源的及閉源的, 會集中融入到大數(shù)據(jù)平臺層面,一個好的大數(shù)據(jù)平臺是數(shù)據(jù)分析技術的重要支撐部分。
第一, 數(shù)據(jù)處理: 如何快速(Efficiency)及有效(Effectiveness)進行數(shù)據(jù)處理并且能將海量數(shù)據(jù)提煉成有效的數(shù)據(jù)特征集
第二, 數(shù)據(jù)分析: 以處理過的數(shù)據(jù)特征集為基礎進行各種算法. 更重要的是, 在此基礎上建立一套自適應的機器學習及建模的框架,并充分的將企業(yè)的各種業(yè)務場景與機器學習框架相結合, 真正的帶來商業(yè)上的價值。
第三, 數(shù)據(jù)分析可視化: 大數(shù)據(jù)要把分析后的結果做成可視化才能更好的判斷,特別是對于高緯度, 高復雜性的數(shù)據(jù)可視化非常重要
第四, 數(shù)據(jù)管理標準及規(guī)范:可以借鑒IT過去30年的經(jīng)驗及規(guī)范移植在大數(shù)據(jù)平臺上如 ITIL, COBIT, CMMI,SIEM等。
從大數(shù)據(jù)到智慧數(shù)據(jù) 驅動智慧商務
我們看到隨著互聯(lián)網(wǎng)以及企業(yè)IT建設的普及,企業(yè)擁有了大量的數(shù)據(jù),如何把這些數(shù)據(jù)轉換成價值已經(jīng)為企業(yè)CIO所關注。過去企業(yè)有許多的數(shù)據(jù)但都并不是很重視,而今天這些數(shù)據(jù)的重要性越來越被企業(yè)看重,而且數(shù)據(jù)已經(jīng)從單一處理模式向智慧數(shù)據(jù)邁進,使得企業(yè)借助大數(shù)據(jù)的力量,實現(xiàn)營銷以及業(yè)務價值的提升。
對于文思海輝而言,在大數(shù)據(jù)領域的焦點核心一方面在于充分掌握新一代的數(shù)據(jù)處理技術, 如 各種NoSQL數(shù)據(jù)庫, 圖形數(shù)據(jù)建模, 內存運算, 復雜事件處理等. 另一方面在于充分掌握新一代的分析算法/機器學習技術如支持向量回歸, 隱馬爾科夫模型, 模糊聚類分析, 小波分析等,“這方面它像人的大腦,案例如實時推薦引擎, 它是根據(jù)企業(yè)的需求, 針對其不同的業(yè)務建立一個針對客戶/商品的協(xié)同過濾推薦的機器學習框架 (Collaborative Filtering), 依此實現(xiàn)實時的推薦引擎. 這些分析能力有如人的大腦, 它必須與云計算及移動技術相結合, 就像人的腦,手、腳的無間配合, 才能完成一個整體的交付機制。
目前文思海輝已經(jīng)掌握了各種先進的分析算法技術如支持向量機, 支持向量回歸, 隱馬爾科夫模型, 模糊聚類分析, 小波分析, 最大期望值算法, 最大似然估計算法等,以及把這些基礎算法相互交叉結合變成各種最新的混種算法如: 基于小波包核函數(shù)的支持向量回歸、以小波分析為核心的模糊聚類分析, 基于圖形數(shù)據(jù)模型的快速協(xié)同過濾分析、基于隱馬爾科夫模型及最大期望值的風險分析及預測等, 幫助企業(yè)創(chuàng)造了良好的應用效果。
“回歸分析及隱馬爾科夫模型是大部分預測模型的基礎,講到各種預測型分析,最重要的基礎就是利用各種新一代的分析算法建立預測模型,如果沒有準確及快速的分析模型, 所有的預測場景都將成為空談。”
從智慧商務的角度來看,文思海輝首先能夠提供混合型的客戶360度視圖,它在傳統(tǒng)的企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫(EDW)上融入了非結構化數(shù)據(jù)如社交媒體分析, 機器數(shù)據(jù), 地理信息等. 以混合型的客戶360度視圖為核心, 重構整個企業(yè)產品生命周期. 再以客戶3
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責任編輯:張星光
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