数字时代下的大数据管理.docx
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1、数字时代下的大数据管理Adobo和Econsultancy联合发布的2020年数字化转型趋势报告显示, 从中国大数据市场发展趋势来看,2023年中国大数据市场将达到224.9亿美 元的规模,未来五年GAGR复合增长率为23.5%O201 9年的大数据的硬件、 软件和服务的占比分别是45.2%、32.2%、22.6%,到2023年基本上会达到 各 占 1/3 的 理 想 比 例 。未来5年大数据市场规模300Ik 200 w a 100024%22%20%2018 2019 2020 20212022 2023一中国大数据总收益年增长率%金融, 10.80*政府,1370%电信.8.80%医疗.
2、各行业占比预估 2.60% _工业,8.30%其它.4 .IO1(中国大数据市场规模和行业发展比例)大数据时代已然来临,智能制造与工 业互联网融合的本质正是数据驱动下的创新生产模式和商业模式,大数据贯 穿于产品市场需求获取、产品研发、生产制造、设备运行、市场服务直至报 废回收的产品全生命周期过程,甚至包括产品本身的智能化方面。了解大数据2工业大数据具备双重属性:一方面是价值属性和产权属性,通过工业大数据的分析,能够提升关键技术在设计、工艺、生产、管理、服务等各 个环节的智能化水平,满足用户定制化需求,提高生产效率并降低生产成本,为企业创造可量化的价值;另一方面,这些数据具有明确的权属关系和资产
3、价值,企业能够决定数据的具体使用方式和边界,数据产权属性明 显。工业大数据的价值属性实质上是基于工业大数据采集、存储、分析等关 键技术,来提升或变现工业生产、运维、服务过程中数据实现价值;工业大 数据的产权属性则偏重于通过管理机制和管理方法,帮助工业企业明晰数据 资产目录与数据资源分布,确定所有权边界,为其价值的深入挖掘提供支撑。 大数据是数据分析的前沿技术,其最核心的价值就是在于对于海量数据进行 存储、分析,进而达成综合成本最优的目标。未来,数据可能成为最大的交 易商品,数据量大不是“大数据”,大数据的特点概括为4个“V”:第一,数据 体量巨大(Volume);第二,数据类型繁多(Varit
4、y);第三,处理速度快(Velocity);第四,价值密度低(Value)。大数据的价值是通过数据共享、 交叉复用后获取最大化的数据价值。大数据管理和数据战略未来大数据将会如基础设施一样,有数据提供方、管理者、监管者,数据的 交叉复用将成为智能制造、工业互联网落地的助力器,同时,大数据也将催 生一个新的产业大数据应用及服务产业。因此,大数据管理平台非常重要,数据分析和应用将发生四种转变:第一,从统计分析向预测分析转变;第 二,从单领域、结构化数据向多学科跨领域转变;第三,从被动分析向主 动预测转变;第四,从非实时阶段性向实时持续处理转变。智能制造和工 业互联网对应着中国制造业转型和变革的内循环
5、和外循环,可以理解为智能 制造重点在于制造过程本身的精益与智能,工业互联网着力于企业全价值链 的提升,但有效的结合智能制造和工业互联网的内外循环时需要数据的互联 互通,即具有“互操作性”,形成企业数据资产的全价值链管理,这是信息时代 大数据管理的核心价值,即源自企业运营回馈企业运营,平台赋能,服务优 化,形成数据资产的“数字李生”。口(对大数据管理的理解)为有效的实现 数据资产的数字挛生,达至广平台即实现、数据即服务”的状态,需要对大数据 管理进行变革,要从用户的需求和市场的变化出发,与用户就大数据管理的 内容进行有效而充分的沟通,通过与用户的共同互动来定义战略,包括路径、 流程、改进目标、相
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- 数字 时代 数据管理
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