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      面向大數(shù)據(jù)分析的企業(yè)信息化解決方案探究

      2022-06-11 08:01:29劉磊
      中國新通信 2022年8期
      關(guān)鍵詞:企業(yè)信息化大數(shù)據(jù)分析解決方案

      摘要:文章先分析了大數(shù)據(jù)時代下企業(yè)信息化建設(shè)趨勢,隨后介紹了面向大數(shù)據(jù)分析的企業(yè)信息化解決方案,包括解決方案平臺體系結(jié)構(gòu)、解決方案軟件架構(gòu),希望能給相關(guān)人士提供有效參考。

      關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)分析;企業(yè)信息化;解決方案

      一、引言

      在企業(yè)信息化發(fā)展中通常面臨著大數(shù)據(jù)分析需求所形成的發(fā)展挑戰(zhàn),合理創(chuàng)建信息化處理方案是企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化發(fā)展的主要渠道。為此需要綜合考慮大數(shù)據(jù)分析相關(guān)技術(shù)以及數(shù)據(jù)存儲需求,借助分析數(shù)據(jù)處理以及海量存儲技術(shù),面向大數(shù)據(jù)分析合理創(chuàng)建企業(yè)信息化處理方案,把企業(yè)海量信息數(shù)據(jù)順利轉(zhuǎn)化成價值信息,為企業(yè)決策提供有效參考依據(jù),為后期信息化建設(shè)奠定良好基礎(chǔ)。

      二、大數(shù)據(jù)

      大數(shù)據(jù)作為某種龐大數(shù)據(jù)集,單純利用人工方法不能順利展開數(shù)據(jù)分析計(jì)算,數(shù)據(jù)借助特定方法可以聯(lián)合構(gòu)成多樣化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)可以為部分存在大數(shù)據(jù)分析需求的企業(yè)以及機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)分析參考依據(jù)。大數(shù)據(jù)內(nèi)某部分信息價值存在不確定性和不穩(wěn)定性,而在海量信息內(nèi)所提取數(shù)據(jù)具有較高價值[1]。

      三、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)特征

      大數(shù)據(jù)并非以龐大的數(shù)據(jù)量為核心,其重點(diǎn)在于針對海量信息實(shí)施系統(tǒng)分析、研究和計(jì)算操作。在對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行綜合處理基礎(chǔ)上,挖掘出數(shù)據(jù)背后所隱藏的各種價值信息,提取有用信息。在社會信息技術(shù)持續(xù)發(fā)展中,不同企業(yè)、研究領(lǐng)域在實(shí)際發(fā)展中對大數(shù)據(jù)依賴性相繼提升,并形成更多數(shù)據(jù)信息。基于此條件下,數(shù)據(jù)所存在的四種特性也產(chǎn)生明顯變化,對于相關(guān)數(shù)據(jù)信息價值判斷,主要由數(shù)據(jù)分析方法所決定。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在具體應(yīng)用中主要包括以下幾種方法:可視化分析、數(shù)據(jù)挖掘、分析預(yù)測、語言引擎、文件管理。可視化分析作為大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)分析方法,可以通過圖形方式呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)特性,并針對數(shù)據(jù)特性實(shí)施綜合對比分析,用戶可以在數(shù)據(jù)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)某些關(guān)聯(lián)特征。數(shù)據(jù)挖掘涉及多樣類型算法,深入研究數(shù)據(jù)集組成結(jié)構(gòu),借助有效運(yùn)算方法在海量信息數(shù)據(jù)內(nèi)提取價值信息。大數(shù)據(jù)分析所涉及數(shù)據(jù)量較為龐大,借助數(shù)據(jù)挖掘手段可以于短時間內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析處理功能,優(yōu)化提升數(shù)據(jù)應(yīng)用價值。預(yù)測分析則是在數(shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)上提取存在某種聯(lián)系的數(shù)據(jù)信息,相關(guān)數(shù)據(jù)類型存在一定差異,按照數(shù)據(jù)類型要求建設(shè)具體模型,引入各種新型數(shù)據(jù),針對未來事情發(fā)展實(shí)施準(zhǔn)確預(yù)測。數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)量會直接影響大數(shù)據(jù)分析結(jié)果。在數(shù)據(jù)分析中,針對高質(zhì)量數(shù)據(jù)源實(shí)施有效的數(shù)據(jù)分析管理后,可以順利提取各種價值信息[2]。

      四、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)

      (一)云儲存

      數(shù)據(jù)存儲方式會直接影響數(shù)據(jù)存儲成本和數(shù)據(jù)分析成本。為此需要系統(tǒng)研究數(shù)據(jù)存儲需求。通過大數(shù)據(jù)技術(shù)和云儲存技術(shù)全面融合可以提升數(shù)據(jù)存儲效率。云儲存技術(shù)屬于云平臺內(nèi)的分布式存儲架構(gòu)。各種數(shù)據(jù)管理以及分布式存儲主要以數(shù)據(jù)中心為核心實(shí)施。聯(lián)系角度差異針對數(shù)據(jù)中心實(shí)施合理劃分,可以把數(shù)據(jù)中心分成三種結(jié)構(gòu)形式,分別是混合結(jié)構(gòu)、服務(wù)器為核心以及交換機(jī)為核心的結(jié)構(gòu)模式[3]。

      (二)數(shù)據(jù)分析模型

      模型庫子系統(tǒng)涵蓋模型庫管理系統(tǒng)以及模型庫兩部分內(nèi)容,按照模型復(fù)雜性具體可以細(xì)分成復(fù)雜模型以及簡化模型,按照模型結(jié)構(gòu)可分成組合模型以及單一模型。模型類型多樣,系統(tǒng)決策需要聯(lián)系現(xiàn)實(shí)需求復(fù)雜的確定選擇廣義模型或單獨(dú)模型開展分析工作。結(jié)合大數(shù)據(jù)分析過程實(shí)施科學(xué)判斷,數(shù)據(jù)量大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,簡單分析組合模型,短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析功能。為此大數(shù)據(jù)分析中,想要進(jìn)一步優(yōu)化模型庫,需要健全模型參數(shù),保證模型滿足數(shù)據(jù)分析要求,通過擴(kuò)大模型數(shù)量,優(yōu)化組合模型實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析目標(biāo)[4]。

      (三)資源彈性調(diào)度

      結(jié)合大數(shù)據(jù)形成特性分析,大數(shù)據(jù)的分析需求具體可以分成非周期性和周期性需求兩種形式。其中周期性需求會在特定時間段內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)。為此需要提前準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)處理資源,滿足數(shù)據(jù)分析需求。非周期性需求不存在固定時間周期,大部分事情存在突發(fā)性特征,為此需要彈性分配不同資源。面對企業(yè)中的海量信息,利用云計(jì)算技術(shù)能夠針對大數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)一管理規(guī)劃,并借助MAPREDUCE模型實(shí)施數(shù)據(jù)的批量分割處理,借助云計(jì)算質(zhì)量服務(wù)協(xié)議,全面優(yōu)化提升服務(wù)質(zhì)量[5]。

      五、大數(shù)據(jù)時代下企業(yè)信息化建設(shè)趨勢

      (一)數(shù)據(jù)分析能力提升

      在企業(yè)信息化發(fā)展中,大部分企業(yè)初步形成一體化系統(tǒng)平臺,全面集成各種信息資源,相關(guān)系統(tǒng)平臺可以充分滿足企業(yè)中的日常業(yè)務(wù)活動需求,但在企業(yè)設(shè)備檢測、內(nèi)部運(yùn)行以及綜合管理中所形成海量信息呈現(xiàn)出一種指數(shù)級增加趨勢,信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換、分析處理能力、信息存儲、網(wǎng)絡(luò)信息傳輸、信息互動以及信息呈現(xiàn)等方面無法滿足企業(yè)新時期發(fā)展目標(biāo),使企業(yè)信息化過程中遇到全新挑戰(zhàn)。為此需要企業(yè)信息化準(zhǔn)確把握新時期發(fā)展需求,不斷創(chuàng)新發(fā)展。

      信息時代下,企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中所面臨龐大業(yè)務(wù)信息量需要企業(yè)進(jìn)一步提升自身數(shù)據(jù)分析水平。傳統(tǒng)模式下,單純對幾臺服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行升級改造擴(kuò)大空間存儲容量的方法已經(jīng)無法滿足新時期劇烈增加的數(shù)據(jù)分析和存儲需求,為此需要全面提升數(shù)據(jù)分析平臺整體擴(kuò)展性,優(yōu)化整體容錯能力。因?yàn)槠髽I(yè)計(jì)算資源持續(xù)增長,為有效減少硬件成本投入,平臺應(yīng)該支持合理創(chuàng)建異構(gòu)環(huán)境,如此能夠幫助充分利用各種閑置計(jì)算資源。除此之外,數(shù)據(jù)分析過程需要盡量拉近和數(shù)據(jù)的距離,幫助控制數(shù)據(jù)傳輸所形成時間成本。

      (二)關(guān)聯(lián)聚合復(fù)雜數(shù)據(jù)

      對于企業(yè)內(nèi)部各種復(fù)雜業(yè)務(wù)活動信息,需針對多樣類型的信息數(shù)據(jù)實(shí)施全面整合,強(qiáng)化不同數(shù)據(jù)內(nèi)在聯(lián)系。企業(yè)日常經(jīng)營生產(chǎn)中所形成的大數(shù)據(jù)信息包含生產(chǎn)信息、運(yùn)營信息以及管理信息等內(nèi)容,除此之外,還包含ERP一體化管理系統(tǒng)以及協(xié)同辦公平臺、圖片視頻以及地理信息、日志等信息數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)信息除了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)之外,同樣涵蓋各種半結(jié)構(gòu)信息以及非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù),不同部門對于信息內(nèi)容類型、信息查詢處理性能以及處理頻率等方面具有不同要求,為此需要系統(tǒng)分析平臺針對多樣形式異構(gòu)數(shù)據(jù)源進(jìn)行綜合集成,準(zhǔn)確提取相關(guān)數(shù)據(jù)信息,并從中對實(shí)體和關(guān)系進(jìn)行有效提取,針對多樣的數(shù)據(jù)信息實(shí)施全面聚合后并進(jìn)行數(shù)據(jù)整理關(guān)聯(lián),對各種數(shù)據(jù)信息按照相同結(jié)構(gòu)定義實(shí)施有效儲存。從整個行業(yè)發(fā)展層面分析,數(shù)據(jù)模型定義不合理,核心數(shù)據(jù)管理不足,不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)擁有不同規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),無法實(shí)現(xiàn)全面集成共享,增加了數(shù)據(jù)挖掘的難度,削弱數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)效性。

      (三)海量信息篩選

      各種價值信息通常會隱藏在海量信息數(shù)據(jù)內(nèi)。而企業(yè)的信息采集一致性、完整性以及實(shí)時性等方面無法進(jìn)一步滿足數(shù)據(jù)時代管理要求,采集準(zhǔn)確性以及采集效率有待提升,企業(yè)中的各種價值數(shù)據(jù)分布于海量信息內(nèi),比如監(jiān)控視頻,在持續(xù)監(jiān)控中,其中的價值設(shè)計(jì)可能僅占幾秒鐘。為此便需要企業(yè)中的數(shù)據(jù)分析平臺針對各種價值信息進(jìn)行全面采集,做好數(shù)據(jù)分析工作,同時對其中的噪聲信息實(shí)施有效過濾,把數(shù)據(jù)傳送至分析、存儲設(shè)備當(dāng)中,進(jìn)一步改善數(shù)據(jù)信息價值密度。

      (四)高時性處理數(shù)據(jù)信息

      企業(yè)不同業(yè)務(wù)活動中形成各種類型數(shù)據(jù)信息,其中實(shí)時性數(shù)據(jù)信息以及準(zhǔn)實(shí)施性數(shù)據(jù)信息快速增長,進(jìn)一步超出傳統(tǒng)形式的事務(wù)性數(shù)據(jù),為此需要企業(yè)中的信息系統(tǒng)形成良好的實(shí)時分析處理以及高速處理能力,更好支持各項(xiàng)決策設(shè)計(jì)制定。此外,對于規(guī)模飛速擴(kuò)大的信息數(shù)據(jù),相關(guān)分析處理系統(tǒng)應(yīng)該針對各種復(fù)雜分析查詢活動實(shí)施快速響應(yīng),對企業(yè)各個不同部門的業(yè)務(wù)分析訴求進(jìn)行動態(tài)響應(yīng),更好應(yīng)對不斷變化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)環(huán)境,針對需求變化進(jìn)行系統(tǒng)分析,合理控制數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時間,提高數(shù)據(jù)分析速率。

      (五)數(shù)據(jù)信息可視化處理

      企業(yè)在日常生產(chǎn)管理中面臨多種類型數(shù)據(jù)信息,不同數(shù)據(jù)關(guān)系較為復(fù)雜,而現(xiàn)有信息化對策無法將海量信息內(nèi)在聯(lián)系直觀、準(zhǔn)確呈現(xiàn)出來,企業(yè)決策層無法合理利用數(shù)據(jù)信息開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,為此需要借助可視化手段處理相關(guān)信息,針對大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)施可視化改革,準(zhǔn)確反映出企業(yè)日常經(jīng)營生產(chǎn)活動所呈現(xiàn)出來的不同數(shù)據(jù)狀態(tài),對企業(yè)生產(chǎn)管理問題以及發(fā)展趨勢進(jìn)行準(zhǔn)確分析,迎合企業(yè)管理層發(fā)展要求。

      為了合理應(yīng)對企業(yè)相關(guān)信息數(shù)據(jù)的全面增長趨勢,應(yīng)該深入分析企業(yè)內(nèi)不斷增長的數(shù)據(jù)信息總量,面向大數(shù)據(jù)分析合理創(chuàng)建企業(yè)信息化處理方案,充分滿足企業(yè)不斷增加的處理訴求。

      六、大數(shù)據(jù)分析為指導(dǎo)的企業(yè)信息化建設(shè)

      (一)平臺體系架構(gòu)

      此次研究中面向大數(shù)據(jù)分析,進(jìn)一步提出企業(yè)信息化建設(shè)方案,聯(lián)系大數(shù)據(jù)四種特性實(shí)施合理設(shè)計(jì),結(jié)合大數(shù)據(jù)的海量數(shù)據(jù)特征,設(shè)計(jì)信息化方案中,可以設(shè)計(jì)分布式存儲,為進(jìn)一步控制信息存儲成本,充分利用現(xiàn)有存儲設(shè)備以及服務(wù)器集群,構(gòu)建分布式存儲系統(tǒng),針對海量信息實(shí)施分布式存儲。結(jié)合多樣數(shù)據(jù)類型特征,實(shí)施非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析、集成。聯(lián)系大數(shù)據(jù)的低價值密度特征,實(shí)施數(shù)據(jù)信息采集中率先做好數(shù)據(jù)分析工作,將其中各種無用數(shù)據(jù)和噪聲信息去除,隨后把數(shù)據(jù)信息傳送至分析、存儲設(shè)備內(nèi),注重提升數(shù)據(jù)整體價值密度。結(jié)合傳統(tǒng)事務(wù)性數(shù)據(jù)的時變性以及實(shí)時性特征,選擇具有較強(qiáng)實(shí)時性的在線分析數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)分析,準(zhǔn)確捕捉整個數(shù)據(jù)變化特征,構(gòu)建實(shí)時有用信息。

      以大數(shù)據(jù)分析為核心功能信息系統(tǒng)內(nèi),為避免數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)內(nèi)滲透其他噪聲,實(shí)施數(shù)據(jù)采集中,需要針對繁雜的信息數(shù)據(jù)實(shí)施全面分析、過濾,突出數(shù)據(jù)分析功能,提升數(shù)據(jù)整體價值密度。結(jié)束有效信息采集工作后,借助云計(jì)算平臺設(shè)置專門的資源池進(jìn)行虛擬計(jì)算和存儲,對應(yīng)存儲分析方式離不開存儲技術(shù)和分布式分析技術(shù)的有效支持,針對相關(guān)信息數(shù)據(jù)實(shí)施合理存儲,按照并行處理策略開展算法調(diào)度以及任務(wù)管理工作,加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的監(jiān)控和調(diào)度,系統(tǒng)用戶可以利用WEB瀏覽器、專門客戶端、無線終端以及各種設(shè)備訪問檢索數(shù)據(jù)分析結(jié)果。

      大數(shù)據(jù)分析為技術(shù)支持的信息系統(tǒng)構(gòu)建過程,利用虛擬技術(shù)和云計(jì)算打造專門的存儲模塊與分析整理模塊,為激發(fā)各個企業(yè)價值資源,提升資源利用率,可以利用虛擬機(jī)技術(shù),迎合時代要求,設(shè)置先進(jìn)服務(wù)器設(shè)備,打造服務(wù)器集群,使相關(guān)計(jì)算資源實(shí)現(xiàn)虛擬化發(fā)展,優(yōu)化設(shè)備綜合利用率,激發(fā)出設(shè)備價值。為改善機(jī)械設(shè)備所導(dǎo)致的信息丟失和遺漏問題,可以利用分布式結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的冗余存儲系統(tǒng)針對多樣形式信息數(shù)據(jù)實(shí)施有效存儲,提升數(shù)據(jù)信息可靠性,借助高性能軟件幫助改善老舊硬件故障概率,提升設(shè)備利用率。面對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所形成的海量信息數(shù)據(jù),為進(jìn)一步改善表內(nèi)較低的結(jié)構(gòu)化查詢效率問題,可以借助列存儲為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管理取代傳統(tǒng)模式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,支持大數(shù)據(jù)集實(shí)施全面、高效管理。

      為形成合理開發(fā)環(huán)境,需全面優(yōu)化設(shè)備應(yīng)用性能,提升計(jì)算功能,應(yīng)用具有較高通用性的并行算法MAP-REDUCE創(chuàng)建并行處理系統(tǒng),面向多樣信息實(shí)施有效處理,按照不同數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)把數(shù)據(jù)信息細(xì)化分解為多種項(xiàng)目,并將同一項(xiàng)目分解到多種機(jī)械設(shè)備內(nèi)同步操作,優(yōu)化計(jì)算分析效率,可以進(jìn)一步細(xì)分成算法調(diào)度以及綜合管理兩部分,其中算法調(diào)度是對現(xiàn)有各種類型實(shí)現(xiàn)算法進(jìn)行合理調(diào)用。項(xiàng)目管理主要針對多種任務(wù)實(shí)施并行管理、科學(xué)調(diào)度以及過程控制。主要利用HADOOP技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu),通過HBASE系統(tǒng)管理海量數(shù)據(jù)信息,通過HADOOP分布式系統(tǒng)充當(dāng)存儲系統(tǒng),虛擬機(jī)選擇UBUNTU系統(tǒng),設(shè)置MAP-REDUCE并行編程模型。HADOOP設(shè)置為主從架構(gòu),將相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)一步分解為不同數(shù)據(jù)模塊,分別在各個存儲節(jié)點(diǎn)中進(jìn)行合理存儲。集群由一定量DATANODES以及NAMENODE構(gòu)成。NAMENODE充當(dāng)中心服務(wù)器,負(fù)責(zé)對文件系統(tǒng)名字存儲空間以及客戶的文件訪問活動實(shí)施有效管理,NAMENODE負(fù)責(zé)對不同節(jié)點(diǎn)信息存儲實(shí)施有效管理。

      (二)方案軟件架構(gòu)

      大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)建信息系統(tǒng)和軟件架構(gòu)中,可以將多種類型信息數(shù)據(jù)直接傳送到企業(yè)多樣部門系統(tǒng)內(nèi),包括生產(chǎn)管理、人力資源和財(cái)務(wù)處理等系統(tǒng)內(nèi)。此外,不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)于實(shí)際運(yùn)行中同樣會形成不同類型數(shù)據(jù)信息,各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和多樣數(shù)據(jù)信息借助過濾集成層實(shí)施抽取、轉(zhuǎn)化、清洗、語義分析以及集成后,借助挖掘分析層內(nèi)優(yōu)化仿真、信息挖掘等手段搜尋各種價值信息,同時借助相應(yīng)方法展現(xiàn)給廣大用戶?;A(chǔ)數(shù)據(jù)層通常面向企業(yè)內(nèi)部不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息,涵蓋不同傳感器所采集的活動信息以及視頻監(jiān)控系統(tǒng)所采集的基礎(chǔ)信息。相關(guān)數(shù)據(jù)來源較廣,擁有多樣化的數(shù)據(jù)類型,除了各種結(jié)構(gòu)化信息數(shù)據(jù),同時還涵蓋在線檢測設(shè)備以及傳感器設(shè)備所采集的音頻、視頻和圖像等非結(jié)構(gòu)化信息。

      應(yīng)用系統(tǒng)層涵蓋符合企業(yè)經(jīng)營管理活動的多種業(yè)務(wù)系統(tǒng),分為資產(chǎn)管理、物料管理、人力資源管理、經(jīng)營生產(chǎn)管理以及財(cái)務(wù)管理等系統(tǒng)組成。相關(guān)管理系統(tǒng)在對各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用中,容易形成新型數(shù)據(jù),而多種類型數(shù)據(jù)信息聯(lián)合基礎(chǔ)信息共同傳輸至過濾集成層內(nèi)實(shí)施全面集成和有效過濾。

      過濾集成層為了提升數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和數(shù)據(jù)可信性,會對多種數(shù)據(jù)信息實(shí)施格式轉(zhuǎn)化以及徹底清洗,對分析層數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘中,需要對海量信息數(shù)據(jù)內(nèi)所蘊(yùn)含的知識、信息進(jìn)行準(zhǔn)確解釋和分析,過濾集成層還需要針對不同異構(gòu)數(shù)據(jù)源的采集數(shù)據(jù)實(shí)施全面集成以及有效抽取,合理提取實(shí)體數(shù)據(jù)以及內(nèi)在聯(lián)系,經(jīng)過關(guān)聯(lián)、聚合處理后選擇標(biāo)準(zhǔn)定義結(jié)構(gòu)對相關(guān)數(shù)據(jù)信息實(shí)施有效存儲。大數(shù)據(jù)技術(shù)的分析模式會隨數(shù)據(jù)持續(xù)增加呈現(xiàn)出動態(tài)變化,為此需要合理修正數(shù)據(jù)集成技術(shù)和數(shù)據(jù)抽取技術(shù)。為此合理創(chuàng)建行業(yè)本體庫,選擇以語義理解為基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)抽取模型,開發(fā)設(shè)計(jì)統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口,并將相關(guān)信息傳輸至數(shù)據(jù)分析挖掘?qū)觾?nèi)開展數(shù)據(jù)挖掘以及數(shù)據(jù)分析。

      信息挖掘分析層可以針對企業(yè)海量數(shù)據(jù)內(nèi)提取所需知識以及價值信息,數(shù)據(jù)平臺需要針對不同部門業(yè)務(wù)活動特征以及系統(tǒng)管理需求針對各種信息數(shù)據(jù)實(shí)施綜合分析。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)技術(shù)主要以數(shù)據(jù)的實(shí)時處理為基礎(chǔ),利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法提升數(shù)據(jù)處理實(shí)時性和信息處理準(zhǔn)確性。構(gòu)建云計(jì)算分析系統(tǒng),按照流處理和批處理兩種方式實(shí)施數(shù)據(jù)挖掘分析,高效處理大數(shù)據(jù)。

      數(shù)據(jù)呈現(xiàn)和數(shù)據(jù)訪問層則是借助合理方法把集成、抽取、分析數(shù)據(jù)結(jié)果展現(xiàn)在用戶面前,確保用戶可以通過最短時間得到最具價值的信息,這也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化發(fā)展的主要目的。對于大量的數(shù)據(jù)分析結(jié)果,不同分析結(jié)果之間存在一種復(fù)雜聯(lián)系,為了預(yù)防錯誤方法對用戶的不當(dāng)引導(dǎo),需要融入可視化技術(shù),聯(lián)系數(shù)據(jù)需求應(yīng)用空間信息流、歷史流以及標(biāo)簽云等方法,把大數(shù)據(jù)分析結(jié)果利用可視化手段為廣大用戶展示出真實(shí)、生動的形象,方便用戶認(rèn)識和理解,為了進(jìn)一步加深用戶對于最終數(shù)據(jù)處理結(jié)果的認(rèn)可度,利用數(shù)據(jù)起源技術(shù)全面分析相關(guān)數(shù)據(jù)信息,追蹤溯源,引領(lǐng)用戶開展逐層分析,為科學(xué)決策提供有效幫助和科學(xué)指導(dǎo)。

      七、結(jié)束語

      綜上所述,此次研究中促進(jìn)數(shù)據(jù)高效存儲技術(shù)以及信息高性能處理技術(shù)全面融合,整合數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析技術(shù),面向大數(shù)據(jù)分析合理創(chuàng)建信息化解決措施,為企業(yè)科學(xué)決策提供有效參考,為企業(yè)信息化發(fā)展打好基礎(chǔ)。

      作者單位:劉磊? ? 中國海洋石油集團(tuán)有限公司

      參? 考? 文? 獻(xiàn)

      [1]范敏.大數(shù)據(jù)背景下中小制造業(yè)企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].企業(yè)改革與管理,2021(24):35-36.

      [2]胡偉航.集團(tuán)型企業(yè)檔案信息化建設(shè)面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略[J].城建檔案,2021(12):48-49.

      [3]盧山,王依寒.建筑企業(yè)信息化探討——以某建筑企業(yè)信息化建設(shè)為例[J].工程經(jīng)濟(jì),2021,31(12):40-43.

      [4]張?jiān)伱?淺談大數(shù)據(jù)分析模式下加油站設(shè)備全生命周期智能管理[J].中國信息化,2021(06):83-84.

      [5]黃梅.大數(shù)據(jù)背景下中小企業(yè)數(shù)據(jù)資源有效管理的對策研究[J].商場現(xiàn)代化,2020(10):102-104.

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