大数据的主要特点有哪些

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1、大数据的主要特点有哪些?“大数据”这个概念自被各界媒体所关注后,便一直站在风口浪尖引人注目。不 落后的你想要深入浅出地了解大数据?大圣众包以4V为你详尽讲述大数据的四 个特点。大数据主要特点:1. 准确(Veracity) 这是一个在讨论大数据时时常被忽略的一个属性,部分原因是这个属性相对来说 比较新,尽管它与其他的属性同样重要。这是一个与数据是否可靠相关的属性, 也就是那些在数据科学流程中会被用于决策的数据(而这不同于与传统的数据分 析流程),精确性与信噪比(signal-to-noise rat io)有关。例如,在大数据中发现哪些数据对商业是真正有效的,这在信息理论中是个十分 重要的概念

2、。由于并不是所有的数据源都具有相等的可靠性,在这个过程中,大 数据的精确性会趋于变化,如何增加可用数据的精确性是大数据的主要挑战。2. 高速(Velocity) 大数据是在运动着的,通常处于很高的传输速度之下。它经常被认为是数据流, 而数据流通常是很难被归档的(考虑到有限的网络存储空间,单单是高速就已经 是一个巨大的问题)。这就是为什么只能收集到数据其中的某些部分。如果我们 有能力收集数据的全部,长时间存储大量数据也会显得非常昂贵,所以周期性的 收集数据遗弃一部分数据以节省空间,仅保留数据摘要(如平均值和方差)。 这个问题在未来会显得更为严重,因为越来越多的数据正以越来越快的速度所产 生。3.

3、 体量(Volume)大数据由大量数据组成,从几个TB到几个ZB。这些数据可能会分布在许多地方, 通常是在一些连入因特网的计算网络中。一般来说,凡是满足大数据的几个 V 的条件的数据都会因为太大而无法被单独的 计算机处理。单单这一个问题就需要一种不同的数据处理思路,这也使得并行计 算技术(例如MapReduce)得以迅速崛起。4. 多样(Variety) 在过去,数据或多或少是同构的,这种特点也使得它更易于管理。这种情况并不 出现在大数据中,由于数据的来源各异,因此形式各异。这体现为各种不同的数 据结构类型,半结构化以及完全非结构化的数据类型。结构化数据多被发现在传统数据库中,数据的类型被预定义在定长的列字段中。 半结构化数据有一些结构特征,但不总是保持一致(举例来说,看一看 JSON 文 件),使得这种类型难以处理。更富于挑战的是非结构化数据(例如纯文本文件) 毫无结构特征可言。在大数据中,更常见的是半结构化数据,而且这些数据源的 数据格式还各不相同。在过去的几年里,半结构化数据和结构化数据成为了大数据的主体数据类型。 尽管有些网络数据披着大数据的外衣,但并不是每一种数据融合都可以叫做大数 据。注意,即使有些数据拥有这 4种属性中的一种或多种,也不能被归类为大数 据,要完全拥有以上 4 种特性才能称得上是大数据。

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