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關(guān)于《決戰(zhàn)大數(shù)據(jù)》讀這50條就夠了
日期:2015-09-25  發(fā)布人:yangdonghmyd  瀏覽量:154

  車品覺(jué)老師在其決戰(zhàn)大數(shù)據(jù)一書(shū)中,強(qiáng)調(diào)的更多的是一種數(shù)據(jù)思考方式,書(shū)中范例介紹的小偷思維、先開(kāi)槍后瞄準(zhǔn)、CEO關(guān)注的三個(gè)問(wèn)題等,都屬于數(shù)據(jù)思考方式重構(gòu)解決問(wèn)題的過(guò)程。

  全書(shū)從為什么大數(shù)據(jù)說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難出發(fā),以大數(shù)據(jù)構(gòu)建未來(lái)商業(yè)利器結(jié)束,總共花費(fèi)了11個(gè)章節(jié),中間穿插著其在阿里的數(shù)據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),本人結(jié)合自己的讀書(shū)體會(huì),特將其總結(jié)歸納為以下50條:

  1、大數(shù)據(jù)從來(lái)都不是免費(fèi)的午餐,因?yàn)閿?shù)據(jù)來(lái)源渠道的寬泛,難免出現(xiàn)偏倚誤差。

  2、人的斷層是是大數(shù)據(jù)應(yīng)用面臨最嚴(yán)重的問(wèn)題,這個(gè)斷層包括溝通的斷層、建模的斷層,譬如現(xiàn)在收集數(shù)據(jù)的人不知道未來(lái)使用數(shù)據(jù)的人要什么?創(chuàng)建模型的人不知道未來(lái)數(shù)據(jù)是否穩(wěn)定,使用模型的人不知道數(shù)據(jù)的來(lái)龍去脈。

  3、從數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)到運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),是從看到用的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程需要主動(dòng)管理,需要更多的創(chuàng)新,需要學(xué)會(huì)問(wèn)問(wèn)題,問(wèn)問(wèn)題的過(guò)程就是尋找答案的過(guò)程,好的問(wèn)題就是答案。

  4、從商業(yè)角度講,大數(shù)據(jù)的本質(zhì)就是還原用戶的真實(shí)需求。

  5、數(shù)據(jù)價(jià)值的如何判定?首先看這個(gè)數(shù)據(jù)與你的目標(biāo)是否一致,對(duì)你的價(jià)值是什么?其次看這個(gè)數(shù)據(jù)能否清楚的識(shí)別用戶身份,以及反應(yīng)出的對(duì)應(yīng)的場(chǎng)景。

  6、學(xué)會(huì)雙向思考,關(guān)于數(shù)據(jù)的價(jià)值,對(duì)于企業(yè)而言,是實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的合理分配,而對(duì)于用戶而言,則是對(duì)用戶體驗(yàn)的提升改進(jìn),比如個(gè)性化的推薦系統(tǒng)就基于此。

  7、場(chǎng)景與還原并行,前端還原為消費(fèi)者場(chǎng)景,后端還原為業(yè)務(wù)需求。

  8、數(shù)據(jù)的本質(zhì)是還原,落地可能表現(xiàn)為收集元數(shù)據(jù)的方法,個(gè)人建議初期引入最小數(shù)據(jù)集的概念。

  9、關(guān)于數(shù)據(jù)還原可以從兩方面理解:①對(duì)人的行為目的的還原;②對(duì)制造原始信息的人的朔源。

  10、活的數(shù)據(jù)才是大數(shù)據(jù),這里的活主要從兩方面考量:一是靈活收集數(shù)據(jù),抓相關(guān)性,比如我們的克強(qiáng)指數(shù);二是靈活動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)指標(biāo),動(dòng)態(tài)的使用數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)場(chǎng)景化。

  11、 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,無(wú)線數(shù)據(jù)將是大數(shù)據(jù)的“顛覆者”。這個(gè)顛覆主要指無(wú)線數(shù)據(jù)的加入將原有數(shù)據(jù)的噪音加大,無(wú)線數(shù)據(jù)與原有PC數(shù)據(jù)的關(guān)系處理等。

  12、無(wú)線數(shù)據(jù)分為wapapp兩種,而APP的數(shù)據(jù)收集方式又有兩種:①收集用戶聯(lián)網(wǎng)時(shí)請(qǐng)求服務(wù)器的記錄②用戶行為記錄。

  13、 APP對(duì)用戶的識(shí)別主要基于手機(jī)的機(jī)器碼,而機(jī)器碼在不同系統(tǒng)中也有差異,差異體現(xiàn)在操作系統(tǒng)本身的差異和操作系統(tǒng)版本的差異。

  14、 保證PC和無(wú)線兩份數(shù)據(jù)的完整,通過(guò)用戶體系將兩份數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái),就可以在分析過(guò)程中用彼此的融合來(lái)還原用戶的行為,所以用戶體系的建設(shè)在多屏?xí)r代尤為重要。

  15、 關(guān)于數(shù)據(jù)價(jià)值,從數(shù)據(jù)的角度講,估值就是通過(guò)不同的緯度去思考數(shù)據(jù)的價(jià)值。

  16、 數(shù)據(jù)作為一種資產(chǎn),不同的數(shù)據(jù)含金量必然不同,自然就會(huì)產(chǎn)生不同的價(jià)值,與此同時(shí),同樣的數(shù)據(jù)在不同環(huán)境中也會(huì)呈現(xiàn)出不同的價(jià)值。

  17、數(shù)據(jù)的四種分類:①可再生與不可再生數(shù)據(jù);②基礎(chǔ)層、中間層、應(yīng)用層數(shù)據(jù);③不同數(shù)據(jù)主體對(duì)應(yīng)的主體數(shù)據(jù);④隱私與非隱私數(shù)據(jù)。

  18、數(shù)據(jù)的五種價(jià)值:①串聯(lián)與識(shí)別價(jià)值;②描述價(jià)值;③時(shí)間價(jià)值;④預(yù)測(cè)價(jià)值;⑤產(chǎn)出數(shù)據(jù)價(jià)值。

  19、 數(shù)據(jù)分類與數(shù)據(jù)價(jià)值的意義,主要還是體現(xiàn)在數(shù)據(jù)產(chǎn)品的建立上,其應(yīng)用思想體現(xiàn)在基礎(chǔ)層-中間層-應(yīng)用層上。

  20、基礎(chǔ)層收集那些數(shù)據(jù),如何收集,如何保存等;中間層涉及數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)框架的搭建,應(yīng)用層則是八仙過(guò)海各顯神通。

  21、數(shù)據(jù)收集的出發(fā)點(diǎn)是解決問(wèn)題,此外數(shù)據(jù)的生命周期、收集背景都須注意。

  22、 用數(shù)據(jù)是一種方法論,養(yǎng)數(shù)據(jù)則是一種數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,是基于更深的商業(yè)解釋的商業(yè)決策。

  23、 跳出固有思維圈,從旁觀者角度出發(fā),跳出01的選擇,我們可以有第三種選擇。

  24、數(shù)據(jù)應(yīng)用應(yīng)該是小而美,而不是大而全。小而美指目標(biāo)簡(jiǎn)單具體。

  25、 如何利用數(shù)據(jù)框架做決策,簡(jiǎn)單四步告訴你:①確定問(wèn)題,從解決問(wèn)題的角度去收集數(shù)據(jù);②整理數(shù)據(jù)放在一個(gè)框架內(nèi);③看框架與決策的關(guān)系;④根據(jù)決策行動(dòng),檢查是否達(dá)到目的。

  26、數(shù)據(jù)的盲點(diǎn)分為物理盲點(diǎn)和邏輯盲點(diǎn),物理盲點(diǎn)是我不知道的,邏輯盲點(diǎn)是我知道但沒(méi)被挖掘的。

  27、 數(shù)據(jù)也有正負(fù)能量,正能量的數(shù)據(jù)告訴你如何成功,負(fù)能量的數(shù)據(jù)告訴你如何避免失敗。

  28、是否看到數(shù)據(jù)盲點(diǎn)的核心價(jià)值是,有沒(méi)有看到應(yīng)該看到的數(shù)據(jù),有沒(méi)有錯(cuò)失不應(yīng)該錯(cuò)失的數(shù)據(jù)。

  29、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)中的常見(jiàn)問(wèn)題:①堵,日常報(bào)表信息量大,難以鋪?zhàn)接行畔?/span>;②獨(dú),信息分散在不同部門,缺少有效組合;③慢,業(yè)務(wù)異動(dòng)的處理往往是自上而下的推動(dòng);④漏,關(guān)鍵分析成果取得實(shí)效,但未實(shí)現(xiàn)沉淀。

  30、 阿里的大數(shù)據(jù)實(shí)踐一:數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)需要和商業(yè)咬合的非常緊密,所以數(shù)據(jù)也是混合在商業(yè)里,以假定穩(wěn)定的方法去做業(yè)務(wù)上的對(duì)比、細(xì)分以及趨勢(shì)預(yù)估。

  31、 阿里的大數(shù)據(jù)實(shí)踐二:假定數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的,意味著習(xí)慣于不去尋找一些新數(shù)據(jù),用數(shù)據(jù)拿數(shù)據(jù)的方法可以將數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)打通。

  32、 阿里數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的內(nèi)三板斧之混:混出數(shù)據(jù),只有具備商業(yè)敏感的分析師,才懂得使用什么數(shù)據(jù)來(lái)驅(qū)動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),數(shù)據(jù)部的人和業(yè)務(wù)部的人經(jīng);煸谝黄。

  33、 阿里數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的內(nèi)三板斧之通:打通混的數(shù)據(jù),通是混、通、曬的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),知道帶著業(yè)務(wù)問(wèn)題看數(shù)據(jù)或帶著數(shù)據(jù)看業(yè)務(wù),這就是通。

  34、 阿里數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的內(nèi)三板斧之曬:曬出混和通的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)能不能做到獲取、使用、分享、協(xié)調(diào)、鏈接、組合之上,讓自己變得超級(jí)簡(jiǎn)單和便捷,這是數(shù)據(jù)化管理運(yùn)營(yíng)中非常重要的一點(diǎn)。

  35、 數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)需要有框架可依,做到如何證明業(yè)務(wù)是好還是不好,而這里的框架就是一個(gè)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指標(biāo)化的分解,并通過(guò)有限多個(gè)指標(biāo)來(lái)客觀描述業(yè)務(wù)的狀況。

  36、 阿里運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的外三板斧之存:存是數(shù)據(jù)收集的開(kāi)始,收集數(shù)據(jù)不是目的,讓收集起來(lái)的數(shù)據(jù)如何產(chǎn)生價(jià)值才是最終目的。

  37、 阿里運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的外三板斧之管:管是保護(hù)好存儲(chǔ)數(shù)據(jù),學(xué)會(huì)用數(shù)據(jù)產(chǎn)品來(lái)解決獲取以及使用數(shù)據(jù)的問(wèn)題。

  38、 阿里運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的外三板斧之用:用是從收集數(shù)據(jù)到管理數(shù)據(jù),在用數(shù)據(jù)的問(wèn)題上,數(shù)據(jù)的分裂和重組,都能做到顛覆性的創(chuàng)新。

  39、數(shù)據(jù)思維之MECE法則,不斷地用邏輯方法將問(wèn)題進(jìn)行分解,直到不能分解為止,然后從根本去解決問(wèn)題。

  40、大數(shù)據(jù)的本質(zhì)是人,數(shù)據(jù)研究的極點(diǎn)就是揣測(cè)變幻莫測(cè)的人性。

  41、假定數(shù)據(jù)是臟的,在處理數(shù)據(jù)的時(shí)候,會(huì)像污水處理廠一樣,每一步都問(wèn)自己幾個(gè)為什么。這種情況的出現(xiàn),到底是因?yàn)閿?shù)據(jù)臟了還是因?yàn)閿?shù)據(jù)提驗(yàn)過(guò)程中做的不好。

  42、 做好數(shù)據(jù)的質(zhì)量評(píng)分,從反映數(shù)據(jù)的可信度和質(zhì)量水平出發(fā)。

  43、 學(xué)會(huì)慢慢的淡化數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是有優(yōu)先級(jí)的,在數(shù)據(jù)中有些是特別核心的,有些即使缺失了也沒(méi)問(wèn)題,所以,我們要學(xué)會(huì)真正坐下來(lái)盤點(diǎn)那些對(duì)公司最有價(jià)值,對(duì)用戶最有價(jià)值的數(shù)據(jù)。

  44、數(shù)據(jù)的標(biāo)簽化管理,數(shù)據(jù)的屬性標(biāo)簽是人類經(jīng)驗(yàn)判斷的數(shù)據(jù),是數(shù)據(jù)后的數(shù)據(jù)。

  45、大數(shù)據(jù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)在于數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的連接。

  46、數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)化和實(shí)時(shí)性分層,我們千萬(wàn)不要把所有能力都用來(lái)處理實(shí)時(shí)化的問(wèn)題,因?yàn)槲覀円廊粫?huì)有大量的數(shù)據(jù)需要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)處理,有的數(shù)據(jù)是重要的,但并不緊急。

  47、關(guān)于數(shù)據(jù),未來(lái)是人機(jī)的結(jié)合體。人和機(jī)器的結(jié)合,或者人和數(shù)據(jù)的結(jié)合將是未來(lái)的一種進(jìn)步模式,人類將通過(guò)數(shù)據(jù)變得更加智能。

  48、未來(lái),人身體中流通的不僅是血液,還有數(shù)據(jù)。

  49、 關(guān)于數(shù)據(jù)分析,更準(zhǔn)確的說(shuō)法應(yīng)該是信息分析,目的是尋找短板,這個(gè)短板可能是自己的,也可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的。

  50、我們都說(shuō)數(shù)據(jù)分析是指導(dǎo)決策的重要依據(jù),但我們用什么來(lái)保證分析的正確呢?是不斷的試錯(cuò)還是考驗(yàn)我們數(shù)據(jù)分析師(科學(xué)家)分析和利用信息的能力。

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