翻譯|大數(shù)據(jù)新聞|編輯:況魚杰|2020-10-20 11:48:56.427|閱讀 267 次
概述:在本文中,我們將根據(jù)數(shù)據(jù)科學(xué),大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析的概念,用途,成為該領(lǐng)域?qū)I(yè)人士所需的技能以及每個(gè)領(lǐng)域的薪資前景來(lái)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)科學(xué),大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析。
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數(shù)據(jù)無(wú)處不在。現(xiàn)有的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)量正在快速增長(zhǎng),每?jī)赡攴环⒏淖兾覀兊纳罘绞健R粋€(gè) 由福布斯的文章 指出,數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)速度比以往更快。到2020年,地球上每個(gè)人每秒將創(chuàng)建約1.7兆字節(jié)的新信息,這使得至少了解該領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)極為重要。畢竟,這是我們未來(lái)的所在。
在本文中,我們將根據(jù)數(shù)據(jù)科學(xué),大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析的概念,用途,成為該領(lǐng)域?qū)I(yè)人士所需的技能以及每個(gè)領(lǐng)域的薪資前景來(lái)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)科學(xué),大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析。首先讓我們開始理解這些概念是什么。
在處理非結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)科學(xué)是一個(gè)涉及與數(shù)據(jù)清理,準(zhǔn)備和分析有關(guān)的所有領(lǐng)域的領(lǐng)域 。數(shù)據(jù)科學(xué)是統(tǒng)計(jì),數(shù)學(xué),編程,解決問題,以巧妙的方式捕獲數(shù)據(jù),以不同的方式看待事物的能力以及清理,準(zhǔn)備和整理數(shù)據(jù)的活動(dòng)的結(jié)合。簡(jiǎn)而言之,它是嘗試從數(shù)據(jù)中提取見解和信息時(shí)使用的技術(shù)的總稱。
大數(shù)據(jù)是指無(wú)法使用現(xiàn)有的傳統(tǒng)應(yīng)用程序有效處理的龐大數(shù)據(jù)量。大數(shù)據(jù)的處理始于未聚合的原始數(shù)據(jù),通常是不可能將其存儲(chǔ)在單臺(tái)計(jì)算機(jī)的內(nèi)存中的。用來(lái)描述龐大的數(shù)據(jù)量(無(wú)論是非結(jié)構(gòu)化還是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù))的流行語(yǔ)每天都在淹沒企業(yè)。大數(shù)據(jù)是一種可以用來(lái)分析洞察力的東西,這些洞察力可以導(dǎo)致更好的決策和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。
Gartner給出的大數(shù)據(jù)定義是:“大數(shù)據(jù)是高容量,高速或多變的信息資產(chǎn),它們需要經(jīng)濟(jì)高效的創(chuàng)新信息處理形式,以增強(qiáng)洞察力,決策能力和過程自動(dòng)化。”
數(shù)據(jù)分析是檢查原始數(shù)據(jù)以得出該信息的科學(xué)。數(shù)據(jù)分析涉及應(yīng)用算法或機(jī)械過程來(lái)得出見解,例如,遍歷多個(gè)數(shù)據(jù)集以尋找彼此之間有意義的關(guān)聯(lián)。它被用于多個(gè)行業(yè),以允許組織和公司做出更好的決策以及驗(yàn)證和反證現(xiàn)有的理論或模型。數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)在于推理,這是僅根據(jù)研究人員已經(jīng)知道的結(jié)論得出結(jié)論的過程。
現(xiàn)在,讓我們轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)科學(xué),大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用程序。
互聯(lián)網(wǎng)搜索-搜索引擎利用數(shù)據(jù)科學(xué)算法在幾秒鐘內(nèi)為搜索查詢提供最佳結(jié)果。
數(shù)位廣告-整個(gè)數(shù)字營(yíng)銷頻譜都使用數(shù)據(jù)科學(xué)算法-從顯示橫幅到數(shù)字廣告牌。這是數(shù)字廣告獲得的點(diǎn)擊率高于傳統(tǒng)廣告的平均原因。
推薦系統(tǒng)-推薦系統(tǒng)不僅使從數(shù)十億可用產(chǎn)品中查找相關(guān)產(chǎn)品變得容易,而且還增加了用戶體驗(yàn)。許多公司都使用此系統(tǒng)根據(jù)用戶的需求和信息的相關(guān)性來(lái)推廣他們的產(chǎn)品和建議。這些建議基于用戶以前的搜索結(jié)果。
金融服務(wù)大數(shù)據(jù)-信用卡公司,零售銀行,私人財(cái)富管理咨詢公司,保險(xiǎn)公司,風(fēng)險(xiǎn)基金和機(jī)構(gòu)投資銀行將大數(shù)據(jù)用于其金融服務(wù)。它們之間的共同問題是存在于多個(gè)不同系統(tǒng)中的大量多結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),而大數(shù)據(jù)可以解決這些問題。因此,大數(shù)據(jù)以多種方式使用,例如:
客戶分析
合規(guī)分析
欺詐分析
運(yùn)營(yíng)分析
通訊中的大數(shù)據(jù)-獲得新用戶,留住客戶并在當(dāng)前用戶群中擴(kuò)展是電信服務(wù)提供商的首要任務(wù)。應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的解決方案在于能夠組合和分析每天生成的大量客戶生成的數(shù)據(jù)和機(jī)器生成的數(shù)據(jù)。
零售大數(shù)據(jù)-Brick and Mortar或在線電子零售商,保持游戲狀態(tài)和保持競(jìng)爭(zhēng)力的答案是更好地了解客戶以為其提供服務(wù)。這需要能夠分析公司每天處理的所有不同數(shù)據(jù)源,包括網(wǎng)絡(luò)日志,客戶交易數(shù)據(jù),社交媒體,商店品牌的信用卡數(shù)據(jù)和忠誠(chéng)度計(jì)劃數(shù)據(jù)。
衛(wèi)生保健-面臨成本壓力的醫(yī)院面臨的主要挑戰(zhàn)是,要有效地治療盡可能多的患者,同時(shí)要牢記改善護(hù)理質(zhì)量。越來(lái)越多地使用儀器和機(jī)器數(shù)據(jù)來(lái)跟蹤和優(yōu)化醫(yī)院中使用的患者流量,治療和設(shè)備。據(jù)估計(jì),效率提高1%可以在全球醫(yī)療保健領(lǐng)域節(jié)省超過630億美元。
旅行-數(shù)據(jù)分析可以通過移動(dòng)/博客和社交媒體數(shù)據(jù)分析來(lái)優(yōu)化購(gòu)買體驗(yàn)。旅游景點(diǎn)可以洞悉客戶的需求和喜好。通過將當(dāng)前銷售額與隨后的瀏覽相關(guān)聯(lián),可以通過定制的包裝和商品增加瀏覽量到購(gòu)買量,從而增加產(chǎn)品銷售量。個(gè)性化的旅行推薦也可以通過基于社交媒體數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)分析來(lái)提供。
賭博-數(shù)據(jù)分析有助于收集數(shù)據(jù),以在游戲內(nèi)以及跨游戲進(jìn)行優(yōu)化和支出。游戲公司可以洞悉用戶的厭惡,關(guān)系和喜好。
能源管理-大多數(shù)公司將數(shù)據(jù)分析用于能源管理,包括公用事業(yè)公司中的智能電網(wǎng)管理,能源優(yōu)化,能源分配和建筑物自動(dòng)化。這里的應(yīng)用程序集中在對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,調(diào)度人員和管理服務(wù)中斷的控制和監(jiān)視上。實(shí)用程序具有將數(shù)百萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)集成到網(wǎng)絡(luò)性能中的能力,并使工程師可以使用分析來(lái)監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)。
教育程度:88%擁有碩士學(xué)位,46%擁有博士學(xué)位
對(duì)SAS或R的深入了解:對(duì)于數(shù)據(jù)科學(xué),通常首選R。
Python編碼:Python是數(shù)據(jù)科學(xué)以及Java,Perl,C / C ++中最常用的編碼語(yǔ)言。
Hadoop平臺(tái):盡管并不總是必需的,但了解Hadoop平臺(tái)仍然是該領(lǐng)域的首選。擁有Hive或Pig的經(jīng)驗(yàn)也是一個(gè)巨大的賣點(diǎn)。
SQL數(shù)據(jù)庫(kù)/編碼:盡管NoSQL和Hadoop已經(jīng)成為Data Science背景的重要組成部分,但是如果您可以在SQL中編寫和執(zhí)行復(fù)雜的查詢,它仍然是首選。
處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)科學(xué)家可以使用非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(無(wú)論是社交媒體,視頻饋送還是音頻)都至關(guān)重要。
分析能力:能夠理解所獲得的大量數(shù)據(jù)的能力。憑借分析能力,您將能夠確定與解決方案相關(guān)的數(shù)據(jù),更像是解決問題的方法。
創(chuàng)造力:您需要具有創(chuàng)建新方法來(lái)收集,解釋和分析數(shù)據(jù)策略的能力。這是非常適合的技能。
數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)技能:良好的老式“數(shù)字運(yùn)算”。無(wú)論是在數(shù)據(jù)科學(xué),數(shù)據(jù)分析還是大數(shù)據(jù)中,這都是極其必要的。
計(jì)算機(jī)科學(xué):計(jì)算機(jī)是每種數(shù)據(jù)策略背后的力量。程序員將不斷想出算法來(lái)處理數(shù)據(jù)以獲取見解。
業(yè)務(wù)技能:大數(shù)據(jù)專業(yè)人員將需要了解已制定的業(yè)務(wù)目標(biāo)以及推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及其利潤(rùn)的基本流程。
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編程技巧:知道R和Python是編程語(yǔ)言對(duì)任何數(shù)據(jù)分析人員都極為重要。
統(tǒng)計(jì)技能和數(shù)學(xué):描述性和推理性統(tǒng)計(jì)以及實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)對(duì)于數(shù)據(jù)科學(xué)家來(lái)說(shuō)是必須的。
機(jī)器學(xué)習(xí)技巧
數(shù)據(jù)處理技能:映射原始數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)換為另一種格式的功能,可以更方便地使用數(shù)據(jù)。
溝通和數(shù)據(jù)可視化技能
數(shù)據(jù)直覺:專業(yè)人員像數(shù)據(jù)分析師一樣思考是非常重要的。
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盡管在同一領(lǐng)域中,但是這些專業(yè)人員,數(shù)據(jù)科學(xué)家,大數(shù)據(jù)專家和數(shù)據(jù)分析師中的每一個(gè)都賺取不同的薪水。
數(shù)據(jù)科學(xué)家薪水-根據(jù)Glassdoor的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)科學(xué)家的平均工資為每年108,224美元。
大數(shù)據(jù)專家薪酬-根據(jù)Glassdoor的數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)專家的平均年薪為106,784美元。
數(shù)據(jù)分析師工資-根據(jù)Glassdoor的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)分析師的平均年薪為61,473美元。
薪水根據(jù)您帶來(lái)的知識(shí)和專長(zhǎng)而增加。現(xiàn)在您已經(jīng)知道了差異,您認(rèn)為哪一種最適合您-數(shù)據(jù)科學(xué)?大數(shù)據(jù)?還是數(shù)據(jù)分析?把您的想法留在評(píng)論里吧!
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