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  2017-02-27    来源: 【字体   】      【关闭窗口  
   

 

大数据的4V特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价值)。

  大数据(big data),是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
  在维克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》 中大数据指不用随机分析法(抽样调查)这样的捷径,而采用所有数据进行分析处理。大数据的4V特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价值)。
  对于大数据Big data)研究机构Gartner给出了这样的定义。大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
  根据维基百科的定义,大数据是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
  大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之,如果把大数据比作一种产业,那么这种产业实现盈利的关键,在于提高对数据的加工能力,通过加工实现数据的增值
  从技术上看,大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理,必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘,但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。
  随着云时代的来临,大数据(Big data)也吸引了越来越多的关注。《著云台》的分析师团队认为,大数据(Big data)通常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据,这些数据在下载到关系型数据库用于分析时会花费过多时间和金钱。大数据分析常和云计算联系到一起,因为实时的大型数据集分析需要像MapReduce一样的框架来向数十、数百或甚至数千的电脑分配工作。
大数据需要特殊的技术,以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。适用于大数据的技术,包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘电网、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。
  最小的基本单位是bit,按顺序给出所有单位:bitByteKBMBGBTBPBEBZBYBBBNBDB
  它们按照进率10242的十次方)来计算:
  8 bit = 1 Byte
  
1 KB = 1,024 Bytes
  
1 MB = 1,024 KB = 1,048,576 Bytes
  
1 GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB
  
1 TB = 1,024 GB = 1,048,576 MB
  
1 PB = 1,024 TB = 1,048,576 GB
  
1 EB = 1,024 PB = 1,048,576 TB
  
1 ZB = 1,024 EB = 1,048,576 PB
  
1 YB = 1,024 ZB = 1,048,576 EB
  
1 BB = 1,024 YB = 1,048,576 ZB
  
1 NB = 1,024 BB = 1,048,576 YB
  1 DB = 1,024 NB = 1,048,576 BB

   
   
      

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