翻譯|行業(yè)資訊|編輯:胡濤|2023-03-01 10:48:18.013|閱讀 177 次
概述:在危機常態(tài)化的世界,危機調(diào)整成為了一種核心能力,這種能力讓我們能夠即刻做出響應(yīng),并對未來做出預(yù)期。
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“營銷”在業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中扮演著至關(guān)重要的角色。然而,當(dāng)前營銷的影響力卻往往未得到廣泛理解和重視。立足漫漫歷史長河中的當(dāng)下,我們正在經(jīng)歷一場“完美風(fēng)暴”。舊結(jié)構(gòu)正在逐步裂解,面對「數(shù)據(jù)與分析」,我們需要做出調(diào)整,應(yīng)對更加深入的碎片化,以及這種碎片化帶來的差異性數(shù)據(jù)中心、被中斷的供應(yīng)鏈、從不止步的創(chuàng)新以及難以獲得的高技能勞動力。在危機常態(tài)化的世界,危機調(diào)整成為了一種核心能力,這種能力讓我們能夠即刻做出響應(yīng),并對未來做出預(yù)期。
世界任何地方都可能發(fā)生供應(yīng)鏈中斷,而這需要我們即刻做出響應(yīng)。這意味著,要做好應(yīng)急計劃,甚至在可能的情況下“提前行動”。換言之,要利用預(yù)測和場景,在事態(tài)崩潰前扭轉(zhuǎn)局勢。處理實時數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)就位一段時間,但尚未充分探索其關(guān)鍵用例和極限潛力。現(xiàn)在,是時候進(jìn)行這種探索了。
通貨膨脹期間,很多零售商是怎樣解決不斷增加的成本問題呢? -----轉(zhuǎn)嫁給消費者。
事實上,這種方式只能解決“眼前的問題”,長遠(yuǎn)來看,完全不可持續(xù)。
但如果零售商選擇把視角轉(zhuǎn)回到提高自身效率上,去著力優(yōu)化那天數(shù)以千次重復(fù)著的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),事情又會變得不一樣。
根據(jù)高德納的調(diào)查,95%的基于數(shù)據(jù)的決策都至少能夠部分自動化。
數(shù)據(jù)分析、人工智能和自動化加上人類的經(jīng)驗與直覺,大規(guī)模決策速度讓獲取數(shù)據(jù)到做出決策的時間大大縮短。數(shù)據(jù)素養(yǎng)也是除技術(shù)以外的一個關(guān)鍵賦能因素。最終,決策速度會留下大數(shù)據(jù)痕跡,其中的模式可以被分析,這將為決策挖掘創(chuàng)造突破口。
近年來低代碼開發(fā)工具如雨后春筍,在開發(fā)的世界中,寫代碼、搭應(yīng)用不再是“程序員的獨家技能”,非技術(shù)人員也有了打開新世界大門的鑰匙。
伴隨著開發(fā)門檻的降低,大量工具不僅推動了應(yīng)用創(chuàng)建,也讓數(shù)據(jù)和洞察有了新的可能。
例如,應(yīng)用程序自動化使工作人員能夠創(chuàng)建由數(shù)據(jù)觸發(fā)的事件鏈。AutoML使業(yè)務(wù)分析師能夠使用最先進(jìn)的算法。同時,數(shù)據(jù)交付管道中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型也能在很大程度上實現(xiàn)自動化。
由于采用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行了大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練,自然語言模型已經(jīng)實現(xiàn)了范式轉(zhuǎn)換。GPT-3尤其廣為人知。
目前,全球有5~6個開發(fā)項目的規(guī)模甚至超過了GPT-3,11這些模型訓(xùn)練使用的數(shù)據(jù)集要更大。
機器和人類的關(guān)系將如何發(fā)展?通過圖靈測試的機器是否真的正在路上?
人類、數(shù)據(jù)與機器,都在不斷突破中尋找答案。
數(shù)據(jù)行業(yè)有一則信條:在正確的時間向正確的用戶提供正確的信息。
在當(dāng)下數(shù)據(jù)分布、時間稀有的碎片化世界中,實現(xiàn)這一原則愈發(fā)艱難。
數(shù)據(jù)敘事被視為使數(shù)據(jù)對用戶構(gòu)成意義的一種方式;故事能夠從情感上打動人,促使人們采取行動,而單獨的數(shù)據(jù)卻無法做到這一點。但是,數(shù)據(jù)敘事需要的不僅僅是將圖表添加至信息圖表或PPT里,而是要實實在在的與行動相連接。
我們看到,在日益碎片化的世界里,以往數(shù)據(jù)集成、管理、分析/人工智能、可視化、數(shù)據(jù)科學(xué)和自動化等此前各自孤立的系統(tǒng)正在不斷融合。
這些融合創(chuàng)造了前所未有的機遇。
它使數(shù)據(jù)生產(chǎn)者和消費者之間的協(xié)作變得更加簡單,這種結(jié)合從他們心中的產(chǎn)品、成果或決策開始,然后再逆向思維,圍繞他們的業(yè)務(wù)目標(biāo),構(gòu)建敏捷的數(shù)據(jù)管道。
隨著企業(yè)數(shù)據(jù)向云端轉(zhuǎn)化的日漸成熟,與預(yù)置軟件市場相同的許多問題正在抬頭。
例如,在采用云倉和云湖后,需要解決數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、元數(shù)據(jù)目錄等問題。
這些需求在圍繞云庫和云湖的多個軟件領(lǐng)域(包括語義層級和數(shù)據(jù)集成、轉(zhuǎn)移、來源和可觀測性等領(lǐng)域)不斷推高投資。
同時隨著小型供應(yīng)商尋求退場,市場預(yù)期將迎來一大波并購潮。曾經(jīng)發(fā)生在預(yù)置軟件市場的這一幕將在云領(lǐng)域重新上演。
近年來,對數(shù)據(jù)編織(以及中心和網(wǎng)格)的討論越來越多,這是一種通過語義模型將分布式數(shù)據(jù)集連接起來的重要方法。
而想要實現(xiàn)互聯(lián)管理,全面掌控,我們就要把數(shù)據(jù)網(wǎng)編織得更密。“X”編織應(yīng)運而生。
數(shù)百萬參與者在“X”編織中扮演著不同的角色,這其中包括應(yīng)用編織、商業(yè)智能編織和算法編織。目前,這些方法的成熟度遠(yuǎn)不及數(shù)據(jù)編織。
正如趨勢6中提到的,分析、自動化和人工智能正在不斷融合,相互交叉重疊越來越多。在這個過程中,它們相互作用,帶來了以前不可能產(chǎn)生的新的洞察。
在數(shù)據(jù)管理中使用人工智能將使數(shù)據(jù)工程中的更多機械式工作實現(xiàn)自動化。
從而改變多年來“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”和“數(shù)據(jù)分析”間的二八分配法則。
人工智能可以在數(shù)據(jù)世界中承擔(dān)一個“管家”的角色,使一些較瑣碎的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作實現(xiàn)自動化。
從而讓數(shù)據(jù)工程師和科學(xué)家集中注意力于更重要的事情。
今天,我們比以往任何時候都更容易針對不同的用例修改數(shù)據(jù),或?qū)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為用于特定目標(biāo)的格式。
轉(zhuǎn)換、處理、聚合、關(guān)聯(lián)或操作后的數(shù)據(jù)被稱為“推算”數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)對測試數(shù)據(jù)管理尤其有用。
而在用戶數(shù)據(jù)不足的中小企業(yè)以及案例試驗?zāi)M仿真等場景中,誕生于非真實操作的合成數(shù)據(jù)成為了不二選擇。
得益于包括數(shù)據(jù)復(fù)用、測試、隱私法、缺失數(shù)據(jù)和對人工智能模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的需求等多個因素,未來我們將看到更多的推算與合成數(shù)據(jù)。
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