
大數(shù)據(jù)帶來(lái)的三大改變
大數(shù)據(jù)(Big
data)通常用來(lái)形容數(shù)字化時(shí)代下創(chuàng)造出的大量非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)無(wú)疑是未來(lái)影響各行各業(yè)發(fā)展的最受矚目的技術(shù)之一。2009年時(shí),全世界關(guān)于大數(shù)據(jù)的研究項(xiàng)目還非常有限,從2011年開(kāi)始,越來(lái)越多的管理者開(kāi)始意識(shí)到,大數(shù)據(jù)將是未來(lái)發(fā)展不可規(guī)避的問(wèn)題,而到2012年年底,世界財(cái)富500
強(qiáng)企業(yè)中90%的企業(yè)都開(kāi)展了大數(shù)據(jù)的項(xiàng)目。IDC的研究顯示,到2015年,大數(shù)據(jù)市場(chǎng)前景將達(dá)到169億美元的規(guī)模。當(dāng)前所有企業(yè)的商業(yè)數(shù)據(jù)每隔1.2年就將遞增一倍。無(wú)疑,數(shù)據(jù)信息的大爆炸不斷提醒著我們,未來(lái)將會(huì)因大數(shù)據(jù)技術(shù)而改變。
那么,大數(shù)據(jù)為什么成為所有人關(guān)注的焦點(diǎn)?大數(shù)據(jù)帶來(lái)了什么樣的本質(zhì)性改變?為此,我們與中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)帶頭人、中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院院長(zhǎng)杜小勇教授進(jìn)行了訪(fǎng)談。
杜小勇教授認(rèn)為,大數(shù)據(jù)帶來(lái)了三大根本改變:第一、大數(shù)據(jù)讓人們脫離了對(duì)算法和模型的依賴(lài),數(shù)據(jù)本身即可幫助人們貼近事情的真相;第二、大數(shù)據(jù)弱化了因果關(guān)系。大數(shù)據(jù)分析可以挖掘出不同要素之間的相關(guān)關(guān)系。人們不需要知道這些要素為什么相關(guān)就可以利用其結(jié)果,在信息復(fù)雜錯(cuò)綜的現(xiàn)代社會(huì),這樣的應(yīng)用將大大提高效率;第三、與之前的數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)技術(shù)相比,大數(shù)據(jù)可以處理半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)。這將使計(jì)算機(jī)能夠分析的數(shù)據(jù)范圍迅速擴(kuò)大。
杜小勇教授用例子更進(jìn)一步闡述了上述觀點(diǎn):
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)的區(qū)別
第一、計(jì)算機(jī)科學(xué)在大數(shù)據(jù)出現(xiàn)之前,非常依賴(lài)模型以及算法。人們?nèi)绻胍玫骄珳?zhǔn)的結(jié)論,需要建立模型來(lái)描述問(wèn)題,同時(shí),需要理順邏輯,理解因果,設(shè)計(jì)精妙的算法來(lái)得出接近現(xiàn)實(shí)的結(jié)論。因此,一個(gè)問(wèn)題,能否得到最好的解決,取決于建模是否合理,各種算法的比拼成為決定成敗的關(guān)鍵。然而,大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)徹底改變了人們對(duì)于建模和算法的依賴(lài)。舉例來(lái)說(shuō),假設(shè)解決某一問(wèn)題有算法A
和算法B。在小量數(shù)據(jù)中運(yùn)行時(shí),算法A的結(jié)果明顯優(yōu)于算法B。也就是說(shuō),就算法本身而言,算法A能夠帶來(lái)更好的結(jié)果;然而,人們發(fā)現(xiàn),當(dāng)數(shù)據(jù)量不斷增大時(shí),算法B在大量數(shù)據(jù)中運(yùn)行的結(jié)果優(yōu)于算法A在小量數(shù)據(jù)中運(yùn)行的結(jié)果。這一發(fā)現(xiàn)給計(jì)算機(jī)學(xué)科及計(jì)算機(jī)衍生學(xué)科都帶來(lái)了里程碑式的啟示:當(dāng)數(shù)據(jù)越來(lái)越大時(shí),數(shù)據(jù)本身(而不是研究數(shù)據(jù)所使用的算法和模型)保證了數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性。即便缺乏精準(zhǔn)的算法,只要擁有足夠多的數(shù)據(jù),也能得到接近事實(shí)的結(jié)論。數(shù)據(jù)因此而被譽(yù)為新的生產(chǎn)力。
第二、當(dāng)數(shù)據(jù)足夠多的時(shí)候,不需要了解具體的因果關(guān)系就能夠得出結(jié)論。
例如,Google
在幫助用戶(hù)翻譯時(shí),并不是設(shè)定各種語(yǔ)法和翻譯規(guī)則。而是利用Google數(shù)據(jù)庫(kù)中收集的所有用戶(hù)的用詞習(xí)慣進(jìn)行比較推薦。Google檢查所有用戶(hù)的寫(xiě)作習(xí)慣,將最常用、出現(xiàn)頻率最高的翻譯方式推薦給用戶(hù)。在這一過(guò)程中,計(jì)算機(jī)可以并不了解問(wèn)題的邏輯,但是當(dāng)用戶(hù)行為的記錄數(shù)據(jù)越來(lái)越多時(shí),計(jì)算機(jī)就可以在不了解問(wèn)題邏輯的情況之下,提供最為可靠的結(jié)果??梢?jiàn),海量數(shù)據(jù)和處理這些數(shù)據(jù)的分析工具,為理解世界提供了一條完整的新途徑。
第三、由于能夠處理多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),大數(shù)據(jù)能夠在最大程度上利用互聯(lián)網(wǎng)上記錄的人類(lèi)行為數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。大數(shù)據(jù)出現(xiàn)之前,計(jì)算機(jī)所能夠處理的數(shù)據(jù)都需要前期進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,并記錄在相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中。但大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)于數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)的要求大大降低,互聯(lián)網(wǎng)上人們留下的社交信息、地理位置信息、行為習(xí)慣信息、偏好信息等各種維度的信息都可以實(shí)時(shí)處理,立體完整地勾勒出每一個(gè)個(gè)體的各種特征。
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