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大數據時代來臨:逐步成主流

如今我們被稱為“大數據” 之物,曾今只是我們簡單的稱為“數據”。大數據不是一時流行,而是數據管理演變所產生的新興詞匯。大數據描述了數據增長的指數是多么巨大,為了能容納這些數據,我們努力提供存儲空間—-大數據還能使用技術從新興數據中獲取信息,抓取新機遇。

通過這篇博文,你能夠了解大數據的最新變化。我將著重講述一些大數據案例分析,包括NoSQL 數據庫,Hadoop(分布式計算)平臺,預測分析等。尤其是數據可視化—-它開辟了數據分析新領域—-這是個經常出現的話題。

大數據有許多種的定義,Gartner將大數據形容為“容量大,速率高,且信息資產多樣,需使用全新處理方式,以提升決策力和洞察力,以及優化處理能力”,這是非常貼切的。首先,通過這些案例研究,我們將了解以下幾點:各機構如何通過新技術,迅速應對,并處理海量數據,并有效管理任意類型數據。

大數據的重大突破

為何在這個特殊時刻,大數據“翩然而至”?根本緣由在于網絡自身。網絡出現后,我們面對的對象已改變,不再是成千上萬客戶機應用用戶,使用由RDBMS(關系數據庫管理系統)支持的客戶機應用。如今,網絡應用對全世界客戶開放。通過使用這些網絡應用,成千上萬的用戶能夠產生成千上萬的數據。

數據規模之大,需要容量極大的系統才有空間容納,并為所有用戶提供服務—-正是這一點,促進了NoSQL運動的發展。同時,還需要對這些半結構化的海量數據進行分析,以找出優化用戶體驗,以及貨幣化行為的方法。因此,Hadoop應運而生,MPP(大規模并行處理)分析數據庫逐漸進化,BI工具亦不斷推陳出新。

大數據發明者,以及大數據最早使用者們發現,傳統技術已滿足不了大數據需要。尤其是傳統技術成本過高,且需耗費較多精力,因此,他們轉而使用NoSQL,以及Hadoop。

比起使用傳統RDBMS,ETL(提取轉換加載),以及BI工具,這些用戶寧愿使用NoSQL,以及Hadoop,并放棄一些新功能。例如,若使用 NoSQL系統,他們就將放棄ACID順從性。(ACID:指數據庫管理系統事務的四個特性:原子性,一致性,隔離性,持久性。);使用Hadoop,他們就將放棄傳統ETL功能,放棄優質GUI(圖形用戶界面),以及實時查詢功能;使用BI,他們將放棄實時可視化,以及數據交互功能。這樣的例子不勝枚舉。至于這些公司認為這些犧牲值得與否,就因使用案例而異了。

逐步成為主流

最后,于大數據技術的早期用戶而言,他們終會希望能重新使用這些功能。大數據技術供應商能滿足他們的需求,在這之后,大數據就將不再是獨立的IT類別。

同時,數據增長速率將繼續加快。如今,網絡點擊流數據,系統事件,以及其它我們依賴的核心技術來源,為大數據處理提供了大量新生的,半結構化數據。在將來,移動設備,以及“物聯網”—物聯網-通過 RFID(無線射頻識別系統),以及其它傳感器進行連接—-使我們能夠采集,并分析來自制造系統,運輸基本設施,醫療器械,以及你所能想到任何來源的海量數據。

因此,隨著大數據的持續發展,若僅關注早期的大數據應用,終將付出代價。那些我們與大數據聯系一處的新興技術,建立起了標準的數據管理體系,能夠應對隨后的數據大爆炸。

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