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大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)是如何相互關(guān)聯(lián)的?

物聯(lián)網(wǎng) 大數(shù)據(jù)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和大數(shù)據(jù)技術(shù)在組織和個(gè)人之間快速增長(zhǎng)。據(jù)《福布斯》預(yù)測(cè),到2025年,生成的數(shù)據(jù)量將增加到175 zettabytes。這將對(duì)收集、分析和報(bào)告數(shù)據(jù)的方式產(chǎn)生巨大影響。

物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和大數(shù)據(jù)技術(shù)在組織和個(gè)人之間快速增長(zhǎng)。據(jù)《福布斯》預(yù)測(cè),到2025年,生成的數(shù)據(jù)量將增加到175 zettabytes。這將對(duì)收集、分析和報(bào)告數(shù)據(jù)的方式產(chǎn)生巨大影響。

考慮到每秒從IoT傳感器收集的數(shù)據(jù)量,必須配備先進(jìn)的分析系統(tǒng)來(lái)有效地收集和利用數(shù)據(jù)。這些系統(tǒng)應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)并揭示趨勢(shì),以便企業(yè)可以評(píng)估可行的見解,然后可以將其用于提高業(yè)務(wù)能力。

由于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備從其傳感器收集大量結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),因此在實(shí)時(shí)處理和描繪這些數(shù)據(jù)方面將面臨挑戰(zhàn)。這就是大數(shù)據(jù)的作用變得明顯的地方。據(jù)Gartner稱,大數(shù)據(jù)分析的三個(gè)主要方面是數(shù)據(jù)量、速度和多樣性。大數(shù)據(jù)處理大量信息的潛力是其主要優(yōu)勢(shì)之一。大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系是一種共生關(guān)系,在這種共生關(guān)系中,無(wú)縫的物聯(lián)網(wǎng)連接以及隨之而來(lái)的大數(shù)據(jù)采集和分析可以幫助企業(yè)對(duì)未來(lái)的發(fā)展有更高的認(rèn)識(shí)。

分析大數(shù)據(jù)

物聯(lián)網(wǎng)傳感器持續(xù)接收來(lái)自大量連接的異構(gòu)設(shè)備的數(shù)據(jù)。隨著聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量的增加,物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要具有可伸縮性,以適應(yīng)數(shù)據(jù)的流入。分析系統(tǒng)處理這些數(shù)據(jù)并提供有價(jià)值的報(bào)告,這將使企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于數(shù)據(jù)是基于其類型挖掘的,因此必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分岔以充分利用數(shù)據(jù)。根據(jù)問題數(shù)據(jù)的類型,可以進(jìn)行不同類型的分析。比較常見的有:

(1) 流分析(Streaming Analytics)

流分析結(jié)合了來(lái)自傳感器的未排序的流數(shù)據(jù)和來(lái)自研究的存儲(chǔ)數(shù)據(jù),以發(fā)現(xiàn)熟悉的模式。這種方法的實(shí)時(shí)分析可以在車隊(duì)跟蹤和銀行交易等用例中提供幫助。

(2) 地理空間分析(Geospatial Analytics)

另一類大數(shù)據(jù)分析方法是地理空間,其中IoT傳感器數(shù)據(jù)和傳感器的物理位置的組合可以為預(yù)測(cè)分析提供整體視角。物聯(lián)網(wǎng)世界中的對(duì)象數(shù)量眾多,其通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù)的能力有助于獲得詳細(xì)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ),這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)可用于促進(jìn)洞察。

挑戰(zhàn)

我們目前所處的階段是,獲取、分析和報(bào)告物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)是大多數(shù)企業(yè)的必修課。然而,由于這些技術(shù)仍處于發(fā)展階段,這些組織面臨著相當(dāng)多的挑戰(zhàn)。其中一些是:

(1) 集成

由于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通過多個(gè)渠道以不同的格式接收,因此收集和集成物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)具有挑戰(zhàn)性。分析系統(tǒng)需要確保接收到的數(shù)據(jù)是一種可操作的格式,足以確定見解。文本挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)通常用于從傳感器中提取文本數(shù)據(jù)。然而,提取非文本格式的數(shù)據(jù),如圖像、視頻不能快速完成。

(2) 隱私

物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)通常具有敏感信息,需要加以保護(hù)以免受外部干擾。不斷涌入的數(shù)據(jù)難以保護(hù)數(shù)據(jù)的每個(gè)部分并進(jìn)行分析。這些系統(tǒng)由于容量有限而依賴于第三方基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),這將增加安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,采用了諸如數(shù)據(jù)匿名性和加密之類的預(yù)防措施來(lái)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全性。

物聯(lián)網(wǎng)是近十年來(lái)最具創(chuàng)新性的發(fā)展之一,它成功地融合了技術(shù)和數(shù)據(jù),以制定更具建設(shè)性的戰(zhàn)略。隨著傳感器和智能設(shè)備在過去十年的普及,準(zhǔn)確處理大量高頻數(shù)據(jù)對(duì)組織來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。在這個(gè)相互關(guān)聯(lián)的世界中,一個(gè)能夠吸收、分析和獲得商業(yè)見解的集成平臺(tái)是當(dāng)前的需要和正確的策略。

 

責(zé)任編輯:趙寧寧 來(lái)源: 今日頭條
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