目前,多數(shù)企業(yè)已建成一體化企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心平臺(tái),能夠滿足日常業(yè)務(wù)的需求,但大數(shù)據(jù)時(shí)代對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力、數(shù)據(jù)處理能力、數(shù)據(jù)交換能力、數(shù)據(jù)展現(xiàn)能力以及數(shù)據(jù)挖掘能力都提出了更高的要求,大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心提出了新的挑戰(zhàn)。
1、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的重要性越來越大
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)一般來源于用戶通過個(gè)人電腦、移動(dòng)終端、POS機(jī)等常規(guī)渠道生成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。而大數(shù)據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)類型多樣化,半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,且增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這些通過傳感器、監(jiān)測儀、機(jī)讀儀器等機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生的天氣、位置、音頻、文本等海量復(fù)雜數(shù)據(jù)越來越多,企業(yè)開始使用這些數(shù)據(jù)來改進(jìn)產(chǎn)品、提高效率、尋找缺陷,其數(shù)據(jù)的重要性將會(huì)越來越大。
2、數(shù)據(jù)的時(shí)效性要求越來越高
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)更新周期基本為日、周、月,輔以少量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新,商務(wù)智能也基本以日、周、月、季度和年為時(shí)間維度的靜態(tài)數(shù)據(jù)分析。大數(shù)據(jù)時(shí)代,對數(shù)據(jù)的處理速度和數(shù)據(jù)的時(shí)效性提出了更高要求,而當(dāng)今社會(huì)日益加劇的商業(yè)競爭讓每個(gè)企業(yè)都希望能通過實(shí)時(shí)分析報(bào)表和結(jié)果數(shù)據(jù)來隨時(shí)掌握企業(yè)運(yùn)營狀況,并迅速作出決策和判斷。以電力電量平衡測算為例,需要實(shí)時(shí)采集電網(wǎng)數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)分析、實(shí)時(shí)計(jì)算,快速測算結(jié)果,并反饋至電力調(diào)度部門進(jìn)行有序用電執(zhí)行預(yù)案的實(shí)時(shí)決策,如果相關(guān)數(shù)據(jù)獲取不及時(shí)則會(huì)大大影響調(diào)度部門對有序用電的分析和決策。
3、大數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)分析模式
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析為主,業(yè)務(wù)分析更是以被動(dòng)式信息接受為主。大數(shù)據(jù)時(shí)代下,隨著數(shù)據(jù)的累積和增加,可做的分析和對比也越來越多。通過對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而揭示數(shù)據(jù)之間隱藏的關(guān)系、模式和趨勢;通過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的融合關(guān)聯(lián)分析,實(shí)現(xiàn)文本分析、數(shù)據(jù)挖掘、圖形分析、空間分析等數(shù)據(jù)分析模式,為決策者提供不同角度不同形式的分析判斷依據(jù)。
4、大數(shù)據(jù)影響信息基礎(chǔ)架構(gòu)
目前電力企業(yè)數(shù)據(jù)中心主要以Unix為代表的操作系統(tǒng)服務(wù)器硬件平臺(tái)、以O(shè)racle關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為代表的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)和以BW(數(shù)據(jù)倉庫,Business Warehouse) ,BO(業(yè)務(wù)對象,Business Object)為代表的企業(yè)級(jí)商務(wù)智能分析平臺(tái)組成。隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出快速增長的勢頭,大量部署的傳感器、監(jiān)視器、智能交互終端等設(shè)備都可以成為數(shù)據(jù)來源,并且其數(shù)據(jù)量大大超過了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)時(shí)代下,分布式處理的軟件框架使得XgG服務(wù)器開始大行其道,列存儲(chǔ)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫、NOSQL存儲(chǔ)、流計(jì)算等技術(shù)將成為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理的主流技術(shù)。
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心商務(wù)智能專注單一數(shù)據(jù)集的分析處理,這造成了不同類型數(shù)據(jù)之間的割裂。而大數(shù)據(jù)分析聚合多個(gè)數(shù)據(jù)集,注重不同類型數(shù)據(jù)的融合集成與關(guān)聯(lián)分析,是一種綜合關(guān)聯(lián)性分析。因此,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心分析處理架構(gòu)已無法適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的分析要求。
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本文標(biāo)題:大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的影響
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