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2020大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞

大數(shù)據(jù)
為加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng),進(jìn)一步支撐國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略落地,推動(dòng)“十四五”期間大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交流與合作,2020大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)·成果發(fā)布會(huì)于線上召開(kāi)。本次大會(huì)由中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)主辦。會(huì)上,中國(guó)信通院云大所所長(zhǎng)何寶宏發(fā)布了《2020大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞》。

為加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng),進(jìn)一步支撐國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略落地,推動(dòng)“十四五”期間大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交流與合作,2020大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)·成果發(fā)布會(huì)于線上召開(kāi)。本次大會(huì)由中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)主辦。

會(huì)上,中國(guó)信通院云大所所長(zhǎng)何寶宏發(fā)布了《2020大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞》。

 

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關(guān)鍵詞一:數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞一

2020年4月,《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》正式發(fā)布?!兑庖?jiàn)》指出了土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)五個(gè)要素領(lǐng)域改革的方向,明確了完善要素市場(chǎng)化配置的具體措施。數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素,成為了《意見(jiàn)》中備受關(guān)注的內(nèi)容。由于數(shù)據(jù)是新型生產(chǎn)要素,具有無(wú)限復(fù)制、通用性強(qiáng)、流動(dòng)性高、難確權(quán)等特點(diǎn),傳統(tǒng)的資源管理模式無(wú)法完全適配,數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的培育,需要新的制度來(lái)提供適宜的土壤,需要在法規(guī)、機(jī)制、技術(shù)等方面大膽創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞二:數(shù)據(jù)治理

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞二

數(shù)據(jù)治理的目標(biāo)是釋放數(shù)據(jù)價(jià)值,其核心議題是保障數(shù)據(jù)安全,推動(dòng)數(shù)據(jù)有序管理和流動(dòng),提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。近期國(guó)家各部門(mén)密集出臺(tái)多項(xiàng)數(shù)據(jù)治理相關(guān)政策法規(guī),數(shù)據(jù)治理重要性日益凸顯。例如全國(guó)人大發(fā)布《數(shù)據(jù)安全法(草案)》,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)數(shù)據(jù)治理工作,中央網(wǎng)信辦出臺(tái)《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等一系列管理辦法,工信部大力推進(jìn)數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估(DCMM)等。

智能化成為新階段數(shù)據(jù)治理工作的重要特點(diǎn)。一方面,數(shù)據(jù)治理為人工智能提供了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)治理通過(guò)定義數(shù)據(jù)質(zhì)量需求、定義數(shù)據(jù)質(zhì)量測(cè)量指標(biāo)、定義數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則等環(huán)節(jié),為深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)提供可信的數(shù)據(jù)輸入。另一方面,人工智能技術(shù)的引入提升了數(shù)據(jù)治理工作的效率,在識(shí)別主數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)自動(dòng)分析分級(jí)、維護(hù)元數(shù)據(jù)、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、輔助數(shù)據(jù)建模等方面都有重要作用。

關(guān)鍵詞三:隱私計(jì)算

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞三

當(dāng)前,數(shù)據(jù)流通不暢已成為制約我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題。數(shù)據(jù)擁有者出于數(shù)據(jù)安全保密的顧慮而不愿共享數(shù)據(jù),使得不同企業(yè)、不同機(jī)構(gòu)間難以獲取對(duì)方的數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合分析或建模。為解決這一問(wèn)題,大數(shù)據(jù)從業(yè)者們從多種角度進(jìn)行了諸多探索。從目前發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)看,隱私計(jì)算技術(shù)最有可能成為實(shí)現(xiàn)這一突破的關(guān)鍵。

隱私計(jì)算主要分為多方安全計(jì)算和可信硬件兩大流派,近期多方安全計(jì)算技術(shù)廣受產(chǎn)業(yè)關(guān)注,多家企業(yè)推出了相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)信通院測(cè)試統(tǒng)計(jì),截至2020上半年,一共有15款多方安全計(jì)算產(chǎn)品通過(guò)評(píng)測(cè),產(chǎn)品化速度明顯加快。

隨著硬件的升級(jí)和算法的優(yōu)化,多方安全計(jì)算產(chǎn)品性能不斷提升。近兩年來(lái),密文計(jì)算的效率已經(jīng)基本達(dá)到了可商用要求。而產(chǎn)品供應(yīng)商需要通過(guò)多種方式來(lái)解決用戶的信任問(wèn)題,例如產(chǎn)品算法優(yōu)化、第三方評(píng)估測(cè)試、嚴(yán)控流程等。目前,多方安全計(jì)算產(chǎn)品已經(jīng)在精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和金融風(fēng)控等場(chǎng)景落地,基于可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)的產(chǎn)品逐漸增多,整體隱私計(jì)算技術(shù)未來(lái)可期。

關(guān)鍵詞四:一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞四

大數(shù)據(jù)技術(shù)經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展,發(fā)展出豐富的技術(shù)棧,超過(guò)100多款開(kāi)源技術(shù),覆蓋查詢引擎、計(jì)算引擎、存儲(chǔ)引擎、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)管理等多個(gè)方向,每一方向都有多種同類技術(shù)可供選擇,給企業(yè)的集成使用帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。從企業(yè)的最終需求來(lái)看,一個(gè)可以滿足多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)發(fā)管理需求的大數(shù)據(jù)平臺(tái)是支撐數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,這也就是一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)。將SQL層、計(jì)算層、存儲(chǔ)層、資源調(diào)度層、管理層有機(jī)的整合在一起,通過(guò)組件化和標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì),提供便捷的開(kāi)發(fā)能力和豐富的運(yùn)維能力,成為一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)的重要特征。例如Cloudera的CDP、阿里巴巴的MaxComupte、星環(huán)的TDH、華為的FusionInsight,都是一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)的典型代表。

關(guān)鍵詞五:DataOps

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞五

DataOps(數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng))概念借鑒于DevOps,已經(jīng)連續(xù)兩年入選Gartner數(shù)據(jù)管理的Hype Cycle,國(guó)際上IBM、Data Kitchen、StreamSets等公司均對(duì)DataOps進(jìn)行了定義,并提供可以進(jìn)行DataOps實(shí)踐的工具。DataOps是一種協(xié)作式數(shù)據(jù)管理實(shí)踐,將數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、管理、分析、運(yùn)營(yíng)融于一體的方法論,敏捷、協(xié)作、自動(dòng)化、價(jià)值導(dǎo)向是DataOps的核心理念。因此,DataOps也成為了驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中臺(tái)良好運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。在DataOps中,數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)需要以價(jià)值實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,以持續(xù)運(yùn)營(yíng)的思維來(lái)主動(dòng)賦能業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。DataOps注重?cái)?shù)據(jù)工程師、數(shù)據(jù)分析師、數(shù)據(jù)科學(xué)家、業(yè)務(wù)人員之間的協(xié)同,強(qiáng)調(diào)利用工具來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)生產(chǎn)的自動(dòng)化,并建立監(jiān)測(cè)和反饋機(jī)制,持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程,最終形成應(yīng)用的閉環(huán)。

關(guān)鍵詞六:數(shù)據(jù)與分析能力的平民化

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞六

初期的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)主要是為管理者提供決策依據(jù),隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入,業(yè)務(wù)人員也越來(lái)越需要深入到數(shù)據(jù)相關(guān)的工作中,數(shù)據(jù)與分析的技能不再是只需要企業(yè)IT人員具備的能力,正呈現(xiàn)出“平民化”的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)與分析能力的平民化試圖為企業(yè)的每一個(gè)小細(xì)胞提供分析決策支持,加快企業(yè)整體的創(chuàng)新和決策能力。這就要求企業(yè)建設(shè)積極的數(shù)據(jù)文化,搭建簡(jiǎn)單易用的數(shù)據(jù)服務(wù)和分析工具,容許業(yè)務(wù)人員發(fā)展數(shù)據(jù)技能并與他人共享成果。其核心能力包括形成按需可得的數(shù)據(jù)集,簡(jiǎn)單易操作的分析工具,以及建立完備的數(shù)據(jù)管控機(jī)制。

關(guān)鍵詞七:計(jì)算與存儲(chǔ)分離

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞七

存算分離正在成為大數(shù)據(jù)與云數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)變化的趨勢(shì)。傳統(tǒng)的存算一體模式下,數(shù)據(jù)可以“就地計(jì)算”,減少了網(wǎng)絡(luò)開(kāi)銷(xiāo),但在能力擴(kuò)充方面需要同時(shí)進(jìn)行,從而產(chǎn)生了資源浪費(fèi)。在存算分離架構(gòu)下,存儲(chǔ)層和計(jì)算層可以根據(jù)需求分別進(jìn)行擴(kuò)展,解決了混合計(jì)算存儲(chǔ)帶來(lái)資源浪費(fèi)問(wèn)題,也可以更好的與云平臺(tái)融合,適應(yīng)云計(jì)算的發(fā)展趨勢(shì)。例如,Snowflake數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)最早提出了獨(dú)特的存儲(chǔ)、計(jì)算以及管理服務(wù)分離的架構(gòu),使得計(jì)算層與緩存層并不強(qiáng)耦合,非常符合云化的思想,為現(xiàn)代數(shù)倉(cāng)發(fā)展指明了道路。AWS的數(shù)據(jù)湖產(chǎn)品,通過(guò)統(tǒng)一集中存儲(chǔ)數(shù)據(jù),減少數(shù)據(jù)的分散分布,高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,使得數(shù)據(jù)搬遷的代價(jià)降低。在數(shù)據(jù)庫(kù)端,國(guó)內(nèi)外云廠商近兩三年來(lái)都研發(fā)了存算分離的產(chǎn)品,包括AWS的Aurora,阿里的PolarDB,騰訊的CynosDB等,為存儲(chǔ)和計(jì)算帶來(lái)了更好的擴(kuò)展自由度和更佳的性能。

關(guān)鍵詞八:分布式數(shù)據(jù)庫(kù)

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞八

進(jìn)入2020年,國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,更多廠商涌入賽道。在這之中,分布式數(shù)據(jù)庫(kù)成為諸多廠商布局的熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)目前有30多款分布式事務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品,其中大多數(shù)產(chǎn)品都是基于開(kāi)源技術(shù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。云數(shù)據(jù)庫(kù)廠商、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)三大勢(shì)力,聚焦金融、電信、政府等行業(yè),提供公有云和私有交付兩種模式。為了在競(jìng)爭(zhēng)中勝出,供應(yīng)商一方面需要構(gòu)建過(guò)硬的產(chǎn)品能力,不斷在實(shí)踐中打磨產(chǎn)品的功能、性能、高可用能力。另一方面需要構(gòu)筑完善的服務(wù)生態(tài),與外部服務(wù)商建立緊密合作關(guān)系,搭建咨詢、實(shí)施、運(yùn)維服務(wù)體系,做好上下游的適配,推動(dòng)人才的培養(yǎng)。

關(guān)鍵詞九:圖數(shù)據(jù)庫(kù)

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞九

圖數(shù)據(jù)庫(kù)是以節(jié)點(diǎn)和邊的形式對(duì)數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù),擅長(zhǎng)處理相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),在社交、推薦系統(tǒng)等很多場(chǎng)景下有大量應(yīng)用。2013年以來(lái),圖數(shù)據(jù)庫(kù)一直在DB-Engine流行度排行榜上一騎絕塵,廣受開(kāi)發(fā)者追捧,國(guó)外已經(jīng)發(fā)展出數(shù)十款圖數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)源項(xiàng)目和商業(yè)產(chǎn)品。然而,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直未能迅速發(fā)展。2019年以來(lái),國(guó)內(nèi)圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品研發(fā)速度迅速加快,兩年內(nèi)推出的圖數(shù)據(jù)庫(kù)與圖計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品超過(guò)了15款。特別是2020年以來(lái),大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(阿里云、騰訊云)紛紛推出圖數(shù)據(jù)庫(kù)和圖計(jì)算的服務(wù)。圖數(shù)據(jù)庫(kù)賽道也誕生了諸多創(chuàng)業(yè)公司,并成為投融資熱點(diǎn)。知識(shí)圖譜、金融風(fēng)控、公共安全等一些場(chǎng)景已經(jīng)有了落地案例。

關(guān)鍵詞十:大數(shù)據(jù)服務(wù)體系

 

大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞十

優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品并不等于成功的大數(shù)據(jù)項(xiàng)目,從產(chǎn)品到應(yīng)用離不開(kāi)實(shí)施、部署、運(yùn)維等服務(wù)能力。主流的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品廠商非常重視服務(wù)生態(tài)的構(gòu)建,紛紛聯(lián)合外圍服務(wù)企業(yè),圍繞自身的產(chǎn)品形成咨詢、實(shí)施、治理、應(yīng)用等服務(wù)體系。然而,企業(yè)的大數(shù)據(jù)服務(wù)能力高低不一,存在流程不規(guī)范,人員實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不足,項(xiàng)目管理混亂等問(wèn)題,導(dǎo)致不少大數(shù)據(jù)項(xiàng)目以失敗告終。

今年來(lái),部分大型廠商圍繞數(shù)據(jù)服務(wù)能力提升紛紛布局,顯示出對(duì)大數(shù)據(jù)服務(wù)的高度關(guān)注。為規(guī)范大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施,建立標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程和產(chǎn)出物,沉淀最佳實(shí)踐,信通院在中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)TC601聯(lián)合阿里、星環(huán)、數(shù)夢(mèng)、百度、華為、數(shù)瀾等30多家企業(yè)制定了大數(shù)據(jù)服務(wù)能力成熟度模型系列標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)體系將大數(shù)據(jù)服務(wù)分為平臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)工程、分析應(yīng)用三類,總共形成63個(gè)子能力域,從技術(shù)、人員、流程等維度評(píng)價(jià)企業(yè)的服務(wù)能力。目前該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)定稿,馬上進(jìn)入評(píng)估階段。

責(zé)任編輯:未麗燕 來(lái)源: 大數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)
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