苗磊
[提要] 近年來,中國企業(yè)大數據投資數量和金額都在快速增長,然而學術界對大數據效應的認識仍很模糊,缺乏對大數據現有研究的系統(tǒng)梳理?;趯鴥韧庀嚓P文獻的研究,本文采用綜合歸納法對大數據效應進行系統(tǒng)梳理。首先,對大數據定義和特征進行總結;其次,對管理領域的大數據效應,即大數據對商業(yè)模式和競爭優(yōu)勢產生的影響研究進行歸納;最后,總結現有研究成果的不足,并對未來研究進行展望。
關鍵詞:大數據;創(chuàng)新;商業(yè)模式;競爭優(yōu)勢
中圖分類號:F27 文獻標識碼:A
收錄日期:2017年10月10日
一、引言
早在20世紀80年代就已經出現了“大數據”一詞,但直到2012年有關大數據的研究成果才開始快速增加。然而,相關研究成果的視角日趨復雜,致使學界對于大數據的認識仍然較為模糊。為滿足市場需求與提升企業(yè)核心競爭力從而實現持續(xù)增長,很多企業(yè)將目光投向了大數據。因此,厘清大數據研究的發(fā)展脈絡和現狀,對于理論和實踐來說都具有非常重要的意義。
本文系統(tǒng)回顧了大數據研究的理論和實證發(fā)展,厘清大數據的內涵、特征及其產生的效應。在此基礎上,本文詳細梳理了大數據效應的影響因素和作用機制,提出來更加系統(tǒng)、完善的大數據研究理論框架,因而有助于學術界和實踐界系統(tǒng)地把握已有研究成果,并在此基礎上開展進一步研究。
二、大數據的內涵
基于不同的視角出發(fā),學術界和實業(yè)界對大數據作出了不同的定義。最開始大數據被認為與“海量數據”和“大規(guī)模數據”的概念一脈相承,因此大數據發(fā)展之初主要從靜態(tài)資源的視角去定義大數據。2008年,計算社區(qū)聯盟發(fā)表的《大數據計算:商業(yè)、科學和社會領域的革命性突破》使得研究者和業(yè)界高管意識到大數據真正重要的分析挖掘其中的新用途和新見解,而非數據本身。現有的主流文獻主要從兩個視角定義大數據:靜態(tài)資源視角和動態(tài)應用能力視角。
三、大數據的特征
不少學者對大數據的特征都進行了闡述,其中基于靜態(tài)視角的提出的大數據3V特征得到學者們的普遍認同。Macfee A等人(2012)在《Big data:the management revolution》中提出區(qū)別于傳統(tǒng)“analytics”的3V特征,即volume(數據體量大)、velocity(數據增長速度快)和variety(數據類型多樣)。隨后,學者們在此基礎上進行了進一步的探討,即在3V的基礎上增加一個新的特征,國際數據公司(IDC)認為大數據還具有value(價值稀缺性)的特征,基于此歸納的大數據4V特征也被學者們廣泛接受。而IBM公司則認為大數據具有veracity(真實性)的特征,也有學者認為是大數據的第五個特征。而楊善林(2015)將大數據與管理實踐相結合,首次基于管理視角提出大數據六大特征:復雜性、決策有用性、高速增長性、價值稀缺性、可重復開采性、功能多樣性。
四、大數據對商業(yè)模式的影響
“大數據”正在改變企業(yè)賴以生存的資源環(huán)境、技術環(huán)境和需求環(huán)境,企業(yè)需要對“為誰創(chuàng)造價值,創(chuàng)造什么價值,如何創(chuàng)造價值,如何實現價值”問題(即商業(yè)模式)進行重新思考。李文蓮、夏健明(2013)研究了大數據對商業(yè)模式創(chuàng)新驅動的三維視角,即大數據資源與技術的工具化運用、大數據資源與技術商品化推動“大數據”產業(yè)鏈形成、以“大數據”為中心的擴張引發(fā)行業(yè)跨界與融合。而大數據驅動的商業(yè)模式創(chuàng)新最終呈現于三個層面,即企業(yè)特征層面、產業(yè)鏈定位層面和行業(yè)定位層面。從企業(yè)層面看,基于“大數據”的商業(yè)模式創(chuàng)新起始于企業(yè)在“大數據”思維指導下對自身商業(yè)模式基本構成要素的審視與重新定義,通過運用大數據資源及技術改造自身資源、結構、流程以及整個價值網絡實現商業(yè)模式構造模塊及其組合方式的差異化乃至整個商業(yè)模式的創(chuàng)新。從產業(yè)鏈層面看,企業(yè)基于核心資源和能力選擇其在大數據產業(yè)鏈上的不同定位。從行業(yè)層面看,機遇數據相關產業(yè)、企業(yè)間“連接”與“融合”的平臺式商業(yè)模式、數據驅動跨界模式是對價值鏈層面商業(yè)模式創(chuàng)新的超越,代表著“大數據”時代商業(yè)模式發(fā)展的新趨勢。
劉丹(2014)等人以多案例分析方法研究了大數據對商業(yè)模式三個組成部分,即價值發(fā)現、價值創(chuàng)造、價值實現的影響,并最終總結出四類由大數據引發(fā)的新型產業(yè)模式:大數據自有企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新、基于大數據整合的商業(yè)模創(chuàng)新、基于數據驅動戰(zhàn)略的商業(yè)模式創(chuàng)新以及新興的創(chuàng)業(yè)公司出售數據和服務,有針對性地提供解決方案。荊浩(2014)從商業(yè)模式創(chuàng)新目標展開論述,分別從商業(yè)模式創(chuàng)新目標的四個方面:產品創(chuàng)新、過程創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新闡述大數據時代的新變革。并提出了大數據時代商業(yè)模式輪型結構,將大數據作為輪型結構重心,分別從市場提供、企業(yè)界面、客戶界面、盈利模式視角探索了大數據對商業(yè)模式要素帶來的影響。李文博(2016)用話語分析法分析了100個大數據案例提煉了商業(yè)模式創(chuàng)新的發(fā)生機理,研究得到了以數據、行為、屬性和情景4個范疇共16個語素的驅動因子模型,并且通過研究發(fā)現大數據時代商業(yè)模式創(chuàng)新的發(fā)生機理,即主體反應行為和行為屬性認知是商業(yè)模式創(chuàng)新的直接驅動因子;數據時代特質是間接驅動因子;生態(tài)系統(tǒng)情景是調節(jié)驅動因子。
五、大數據對企業(yè)競爭優(yōu)勢的影響
大數據具有重要的戰(zhàn)略價值,已成為世界范圍內政府、組織、企業(yè)以及個人的共識。麥肯錫通過研究大數據對企業(yè)創(chuàng)建透明度、通過試驗來發(fā)現需求、暴露可變因素并提高業(yè)績、根據客戶需求戲份人群、通過自動化算法替換或支持認為決策、創(chuàng)新商業(yè)模式、產品和服務五個方面來論述企業(yè)利用大數據提升競爭優(yōu)勢路徑。Tambe P(2014)則從資源視角出發(fā),探索了企業(yè)大數據投資與企業(yè)價值創(chuàng)造的關系,研究發(fā)現大數據投資與企業(yè)價值創(chuàng)造有顯著正向關系。DQ Chen等人的通過對161家美國企業(yè)的實證研究發(fā)現,大數據分析能力對組織價值創(chuàng)造有正向影響,并明確了基于動態(tài)能力理論的技術組織環(huán)境大數據應用框架。Manjul gupta(2016)等人后續(xù)通過實證研究證實大數據分析能力可以優(yōu)化企業(yè)績效,并開發(fā)了企業(yè)大數據分析能力的測量指標。endprint
國內學者程剛指出,在激烈的市場競爭中,構建企業(yè)大數據能力是增強企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要途徑。并從大數據能力可以強化競爭對手分析、提高企業(yè)戰(zhàn)略決策水平、提升企業(yè)技術創(chuàng)新水平、提高企業(yè)客戶關系管理水平、提高企業(yè)管理水平、提高企業(yè)營銷水平等6個視角論述了大數據能力有利于企業(yè)增強競爭優(yōu)勢。荊浩(2014)從經濟視角、運營視角、戰(zhàn)略視角闡述大數據能夠給企業(yè)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢,有效利用大數據,將會使企業(yè)從上層(戰(zhàn)略)到下層(運營)的大量收集。徐宗本(2014)等人提出大數據價值開發(fā)與利用具有高度的領域依賴性,即大數據的真正價值“隱喻”在不同的領域中,并從公共管理領域、商務管理、金融管理、制造業(yè)/服務業(yè)、醫(yī)療健康、開放式教育等領域探索了大數據時代的企業(yè)價值創(chuàng)造。
雖然已有研究證明大數據對企業(yè)競爭優(yōu)勢產生影響,但目前仍存在很多問題值得探索,例如大數據具體是如何落地到企業(yè)的?不同行業(yè)的企業(yè)受到大數據的影響程度如何?等等。
六、結論及展望
通過對文獻的分析,本文詳細闡述了大數據的內涵、特征以及大數據在管理領域產生的效應,包括大數據對商業(yè)模式和企業(yè)競爭優(yōu)勢等的影響,為學術界和理論界系統(tǒng)理解這一研究成果提供了有效的幫助。
雖然有關大數據的文獻近年來呈爆發(fā)式增長,但大數據相關的研究與應用仍然處于起步階段,學術研究還局限在宏觀層面,本文發(fā)現很多研究都只關注大數據在宏觀層面,而對大數據在企業(yè)管理層面的實證研究較少,迄今為止,對于大數據在管理層面的研究還很不完善。第一,大數據對企業(yè)帶來的影響因素紛繁復雜,目前尚沒有統(tǒng)一的結論,需要有更多的實證研究來闡明大數據與眾多影響因素的作用機制;第二,大多數研究忽略了對大數據本身的解構與測量,大數據對企業(yè)的方方面面都帶來影響,需要進一步明晰大數據這個變量。
(一)重視大數據在企業(yè)管理領域的實證研究。目前的大數據研究大多立足于信息科學,側重于大數據在技術層面的研究,鮮有從管理學角度開展的大數據研究。而且,現有的從管理領域的大數據研究多為定性研究,鮮有實證研究,企業(yè)管理領域大數據研究亟須更多的實證研究來闡明大數據的作用機理,因此后續(xù)研究應當結合已有大數據效應的文獻,定量分析大數據產生的影響。
(二)重視大數據的測量。大數據可以創(chuàng)造商業(yè)價值,因此企業(yè)如何展開大數據投資、大數據應用從而獲得價值是企業(yè)家最關心的問題。探索大數據創(chuàng)造商業(yè)價值路徑的前提是明晰大數據的變量測量,明確大數據的測量也是學術界進一步深化大數據研究的重要部分,而這些問題的探討,在目前的研究中都是相當缺乏的。
(三)重視理論框架的構建。通過上述研究,本文發(fā)現大數據的研究仍然是雜亂的,甚至對一些核心概念的界定還存有疑問。尤其是目前國內的研究落后于我國大數據的實際發(fā)展水平,西方的大數據研究也無法完全解釋新興市場國家企業(yè)面臨的大數據環(huán)境與應用行為。因此,完整全面地構建我國大數據領域理論框架,讓大數據研究有理可循、有據可依是當前大數據研究亟須解決的問題。
主要參考文獻:
[1]Mcafee A,Brynjolfsson E. Big data:the management revolution[J].Harvard Business Review,2012.90.10.
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[5]Gupta M,George J F. Toward the development of a big data analytics capability[M].Elsevier Science Publishers B.V,2016.endprint