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    一文搞懂物联网,云计算,大数据,人工智能之间的关系

    Diana

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    如果您对传统企业互联网转型、大数据、智能制造、企业管理等内容的资料、PPT等感兴趣,欢迎关注兮易强企阅闻微信

    来源/唐老鸭看科技

    物联网,云计算,大数据,人工智能是近两年科技、产业界的热门话题。分别什么意思?之间又有什么关系呢?笔者也非常感兴趣,经过学习了解,查阅资料,一点浅显认识和总结与朋友们分享。

    物联网IoT(Internet of Things)

    物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新是物联网发展的灵魂。

    以下图为例,物联网大致分为以下几个层级:感知层,网络层,应用层。

    感知层相当于人的感官和神经末梢,用来感知和采集应用环境中的各种数据。包括温度、湿度、速度、位置、震动、压力、流量、气体等各种各样的传感器。灵敏度和精度高,功耗低,可以无线传输是对传感层的要求。

    网络层相当于人的神经系统,用来传输数据。包括各种各样的无线通讯技术和标准,比如Zigbee/BLE/Wifi/NFC/RFID /LTE等。低功耗,广域覆盖,更多连接是无线网络的发展方向。目前新的通讯技术和标准NB-IoT,LoRa,eLTE-IoT都是往这个方向努力。未来的5G会取代目前很多的无线通讯技术,一统江湖。

    应用层相当于人的大脑指示和反应,通过指令反向控制输出。如设备管理,环境监测,工业控制等。

    云计算(Cloud)

    云计算相当于人的大脑,是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

    目前很多物联网的服务器部署在云端,通过云计算提供应用层的各项服务。云计算可以认为包括以下几个层次的服务:基础设施即服务(IaaS),平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

    云计算IaaS:基础设施即服务

    IaaS(Infrastructure-as-a-Service):基础设施即服务。消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。例如:硬件服务器租用。

    云计算PaaS:平台即服务

    PaaS(Platform-as-a-Service):平台即服务。PaaS实际上是指将软件研发的平台作为一种服务,以SaaS的模式提交给用户。因此,PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是,PaaS的出现可以加快SaaS的发展,尤其是加快SaaS应用的开发速度。例如:软件的个性化定制开发。

    云计算SaaS:软件即服务

    SaaS(Software-as-a-Service):软件即服务。它是一种通过Internet提供软件的模式,用户无需购买软件,而是向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动。

    亚马逊是最早意识到服务价值的公司,它把服务于公司内部的基础设施,平台,技术,成熟后推向市场,为社会提供各项服务,也因此成为全球云计算市场的领头羊。

    大数据(Big Data)

    麦肯锡全球研究所给出的定义是:一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。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。换而言之,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。

    人工智能AI(Artificial Intelligence)

    人工智能离不开大数据,更是基于云计算平台完成深度学习进化。

    人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

    简单总结:通过物联网产生、收集海量的数据存储于云平台,再通过大数据分析,甚至更高形式的人工智能为人类的生产活动,生活所需提供更好的服务。这必将是第四次工业革命进化的方向。

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    大数据、云计算、物联网是什么?看完这篇文章就够了!

    Ran

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    云计算的好处在于,你可以向购买水电服务一样购买互联网资源,“用多少买多少”,而不需要自己去铺设各种管道,也不需要自己生产或拥有这些资源。这是继20世纪80年代大型计算机到客户端一服务器的大转变之后的又一巨变。用户不需要了解“云”中基础设施的细节,不必具有相应的专业知识,也无须直接进行控制。云计算服务的提供方式不同,包括SaaS(软件即服务)、PaaS(平台即服务)和LaaS(基础架构即服务)等形式。

    这些服务能力不再是简单的技术服务更新,而更强调基于互联网的服务能力输出。例如腾讯云的云技术并非信息技术的简单迭代,而是基于腾讯大生态,基于游戏、社交等海量互联网服务的经验,通过互联网的方式提供服务,最初从LaaS出发为全球客户提供基础云服务,接着快速将云服务能力拓展到更强调开放的PaaS和SaaS层面,引入各行各业的服务商,为开发者和企业提供更完整的云服务。这也是云服务商与传统信息技术服务商的本质区别,前者更具互联网基因,步伐更轻盈更快捷,可以在全球范围提供服务,客户接入成本也更低。这种环境中长出来的云服务商,比以往的IT服务商更具成长的张力和想象力,它们完全颠覆了传统的IT资源供给模式,同时制造出了一个全新的商业科技时代。

    对于用户而言,云计算颠覆了他们使用IT资源的传统模式,同时还颠覆了内部业务的运作模式,给IT决策者带来了巨大的冲击。比如酒店集团如果对整体IT资源进行云化,可以快速推动每家门店的开店进程,同时降低门店的人员配比等管理成本。比如钢铁公司的整体数据放到云端,可以加强各业务链条的协同,将每份订单的进展全程开放给终端客户。

    大数据分析常与云计算联系在一起,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,即在于提高数据的加工能力,通过加工实现数据的增值。从技术看,大数据与云计算就像硬币的正反面。大数据必然无法用单台计算机进行处理,必须采用分布式云结构,特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘,但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、数据挖掘电网、可扩展存储系统等。

    大数据的特征经常被称为4个“V”——volume,数据体量大;variety,数据类型繁多,包括提到的网络日志、视频、图片、地理位置信息等等;velocity,处理速度快,可从各种类型的数据中快速获得高价值的信息;value,价值密度高,只要合理利用数据并对其进行正确、准确的分析,将会带来很高的价值回报。

    大数据、云计算、物联网是什么?看完这篇文章就够了!物联网、云计算、移动互联网、车联网、手机、平板电脑、个人电脑以及遍布地球各个角落的种种传感器,都是数据来源或者承载的方式,包括网络日志、无线射频识别(RFID)、传感器网络、社会网络、社会数据、互联网文本和文件、互联网搜索索引、呼叫详细记录、天文学、大气科学、基因组学、生物地球化学、生物学、其他复杂或跨学科的科研、军事侦察、医疗记录、摄影档案馆视频档案、大规模电子商务等。

    物联网的物物相连有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网是互联网的延伸,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。它包括互联网及互联网上所有的资源,兼容互联网所有的应用,但物联网中所有的元素(设备、资源及通信等)都是个性化的和私有化的。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络实体,不如说是业务和应用。

    2013年中国物联网产业规模突破6000亿元。自2013年以来,传感技术、云计算、大数据、移动互联网融合发展,全球物联网应用已进入实质推进阶段,中国也初步建立了“纵向一体”的物联网政策体系,并形成了较为完整的物联网产业体系。据预测,2017年物联网产业规模预计将超过2万亿元。

    高德纳的专家预测到2020年,道路上行驶的2.5亿辆汽车将具有自动驾驶功能和车载链接服务。到2017年底,将有4.9亿部联网设备,到2020年上升到25亿部。同时,物联网将以人与人的生活为中心;家具用品将自然串联,电视屏幕和视窗则可以感知人的运动,音乐可以在耳机和音响间无缝跳转,用户可以对家电发出语音指令等等。

    大数据、云计算、物联网是什么?看完这篇文章就够了!

    万联网是“物联网+人联网”的升级版,让万人、万物、万事互联。思科首席执行官约翰.钱伯斯预测,万联网仅仅对公共项目的贡献即可达到4.6万亿美元。他相信万联网将会对一切产生巨大影响,包括城市规划、应急救援、军事、健康及其他几十种场景。

    根据市场调研公司IDC预测,到2020年,联网设备使用量将达到2200亿部。可以将这些传感器植入信标机、家庭自动化系统等设备中,但它们也可以被放入公司的移动处理器中,来为手机和平板电脑供电。

    万联网是下一波大趋势,若要让它完善运作起来,各行各业仍然需要解决安全、隐私、硬件兼容、软件兼容、同步、有线网络、无线网络、数据挖掘、数据分析等数十项技术问题。

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    智造产业升级三大核心:云计算、物联网、大数据

    葛翠彤

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    现代科技日新月异,21世纪“智能”为首,全球开始步入工业4.0时代。早在上世纪八十年代起,美国、欧洲、日本,都陆续进入智能制造领域,直到近几年,我国智能制造产业体系才逐渐成形。改善核心技术的硬实力,从行业大趋势来分析,可以归结为三个大点——云计算、物联网、大数据。

    云计算(Cloud Computing)

    云计算自动化集中式管理使大量企业无需负担日益高昂的数据中心管理成本。“云”的通用性使资源的利用率较之传统系统大幅提升。“云”的种种优势,给云计算带来了无可估量的前景。

    以前人们需要大量的硬盘存储数据,不能随时随地查看和使用数据,便携的U盘又不够存储数据,如今可以用过“云存储”将数据存储于网络云端,让你随时随地都能远程使用数据。另一方面,传统智能制造企业对于专业计算需求则需要每个工厂都配备大量计算用服务器,成本高、算力低。通过现在的“云计算”,用户可以在世界各地远程调用服务器计算,这下省时、省力、更省钱了。

    物联网(Internet of Things)

    如果说云计算相当于人的大脑,那么物联网就是人的神经中枢。它把任何物品通过网络连接起来,实现智能化识别、定位、跟踪、监控、管理。

    物联网有几大关键技术:传感器技术、RFID标签、嵌入式系统技术。物联网的这些技术,可以灵活地为客户打造“透明化生产、数字化车间、智能化工厂”,减少人工干预,提高工厂设施整体协作效率、提高产品质量一致性。

    传统的制造类企业在生产过程中只能凭借经验来判断,直到设备损坏了才停机维修、甚至换新,造成了非常高的停工损失、设备损失、时间损失。对于设备、商品运输过程也没有把控,容易导致意外发生。

    当今智能制造行业运行的大量工业设备,得益于工业物联网的部署,使更精确数据的制造过程中、决策的改进成为可能。它还可以用从网络上的设备和传感器收集的数据实现对生产设备的实时和预测性维护。

    大数据(Big Data)

    未来不仅仅是云计算、物联网时代,更是大数据时代。企业的任何举措都需要大数据的支撑,方能在千遍万化的市场中游刃有余。

    智能制造需要高性能计算机和网络基础设施,应用大数据分析系统,可以对生产过程自动进行数据采集并分析处理,用过云计算对现场设备进行控制。这些设备除了之前提到的网络存储器和服务器之外,更需要一个可以随身携带的高性能终端,进行远程管理、控制。

    企业要实现智能制造,必须使用大数据,包括数据采集、数据管理、订单管理、智能化制造、定制平台等得到充分应用。从而帮助企业提升营销针对性,减少生产投资风险。另外,对大数据进行分析,可以带来仓储、配送、销售效率的大幅提升、成本的大幅下降,优化了整个供应链。

    掌握大数据,通过物联网和云计算的实际应用,实现企业的智能化高速发展。

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    三分钟了解物联网、大数据和云计算

    邱笑寒

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    身处信息快速发展的今天,物联网、大数据、云计算这些名词在我们的生活中出现的越来越频繁,看似高大上的三者其实却和我们的生活息息相关。小编带你来认识一下三者之间的关系吧!

    大数据

    大数据(big data),就是指种类多、流量大、容量大、价值高、处理和分析速度快的真实数据汇聚的产物。大数据或称巨量资料或海量数据资源,指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。

    大数据的4V特点:Volume、Velocity、Variety、Veracity。

    即:数量Volume、多样性Variety、速度Velocity、和真实性Veracity。

    经典应用案例:尿不湿和啤酒

    在美国,到超市去买婴儿尿不湿是一些年轻的父亲下班后的日常工作,而他们中有30%~40%的人同时也会为自己买一些啤酒。产生这一现象的原因是:美国的太太们常叮嘱她们的丈夫不要忘了下班后为小孩买尿不湿,而丈夫们在买尿不湿后又随手带回了他们喜欢的啤酒。另一种情况是丈夫们在买啤酒时突然记起他们的责任,又去买了尿不湿。既然尿不湿与啤酒一起被购买的机会很多,那么沃尔玛就在他们所有的门店里将尿不湿与啤酒并排摆放在一起,结果是得到了尿不湿与啤酒的销售量双双增长。按常规思维,尿不湿与啤酒风马牛不相及,若不是借助数据挖掘技术对大量交易数据进行挖掘分析,沃尔玛是不可能发现数据内这一有价值的规律的。

    云计算

    一般来讲云计算,云端即是网络资源,从云端来按需获取所需要的服务内容就是云计算。云计算是指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源(硬件、平台、软件)。提供资源的网络被称为“云”。“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的,并且可以随时获取,按需使用,随时扩展,按使用付费。这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施。广义的云计算是指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关的,也可以是任意其他的服务。

    经典应用案例:苹果icloud

    苹果icloud不仅是一个云端硬盘,它可让你轻松访问你所有苹果设备上的一切内容,并自动同步所有设备中的文件、图片、音乐、日程表、邮件、联系人目录,更贴心的是,在你修改文件后还能自动将修改同步到所有苹果设备并对旧文件备份。你可以选择免费的5G存储空间,也可以每年花费24.99美元购买iTunes Match服务,这样一来,你可以通过任何苹果设备收听存放在苹果云服务器中的音乐。

    物联网

    简单理解:物物相连的互联网,即物联网。物联网在国际上又称为传感网,这是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。世界上的万事万物,小到手表、钥匙,大到汽车、楼房,只要嵌入一个微型感应芯片,把它变得智能化,这个物体就可以“自动开口说话”。再借助无线网络技术,人们就可以和物体“对话”,物体和物体之间也能“交流”,这就是物联网。随着信息技术的发展,物联网行业应用版图不断增长。如:智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康、花卉栽培、水系监测、食品溯源等。大的理想就是智慧地球,目前实际生活中存在并在建设的智慧城市都是物联网的概念。

    经典应用案例:“翼机通+”

    “翼机通+”虽然是一款移动办公app,但它能够借助手机来刷考勤、刷门禁、刷消费、刷NFC标签巡检。而且“翼机通+”的受理版能够借助NFC手环等穿戴设备实现这些功能。

    “翼机通+”一机多用的理念正符合物联网的概念,用户只需使用手机或者受理版的穿戴设备就能代替原来的多卡时代。想象一下,当你上班的时候可以用手机刷门禁、刷考勤;当你去食堂吃饭的时候不用花现金,也不用划饭卡,只要拿出手机“碰”一下;当你坐地铁坐公交的时候,你可以将手机当成公交卡用;当你需要办公的时候不用打开电脑,在app中就可以完成工作内容;当你在巡检时只用带一部手机就可以标记自己的路线。

    大数据、云计算和物联网的关系

    物联网对应了互联网的感觉和运动神经系统。云计算是互联网的核心硬件层和核心软件层的集合,也是互联网中枢神经系统萌芽。大数据代表了互联网的信息层(数据海洋),是互联网智慧和意识产生的基础。包括物联网,传统互联网,移动互联网在源源不断的向互联网大数据层汇聚数据和接受数据。云计算与物联网则推动了大数据的发展。

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    2017年大数据、云计算、物联网发展趋势

    曼荷

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    2017年物联网7大趋势

    业务和技术的重要变革

    来源:与非网、 物联网智库

    【导读】2017年开始,物联网将会成为企业重大变革之一,并且将会对业务和技术带来重要影响。

    2017年开始,物联网将会成为企业重大变革之一。许多公司在物联网上看到了巨大的机遇,一方面可以通过提高生产质量和可靠性来增强与客户之间的关系,另一方面降低成本和一些不必要的风险。公司通过使用恰当的物联网模式,来获得更多新客户和更优的洞察力,并且可以提高顾客满意度。

    首先让我们探讨一下,在2017年物联网将会对业务和技术带来哪些影响?

    (1)物联网和区块链的聚合

    区块链(Blockchain)现在不仅仅是一个概念,除了“金融科技”(FinTech)它在许多领域都有应用,包括物联网。许多专家认为,区块链技术是解决物联网中可扩展性、隐私和可靠性的缺失环节。

    区块链技术可用于跟踪数十亿联网设备,并且能够完成设备之间的处理和协调事务;对物联网行业制造商来说,能够很好的节约成本。这种分散的方法可以消除单点故障,为设备运行创建一个富有弹性的生态系统。区块链所使用的加密算法可以让消费者的数据更加安全。在2017年,物联网将会和区块链技术融合,来提供更优越的安全性来保护隐私。这对应用程序、硬件和人才来说都是打开了新世界的大门。

    (2)物联网设备和更多的攻击DDoS

    Forrester认为,最近发生在美国的1600个网站DDoS攻击事件只是冰山一角,如果涉及到更多的连网设备,那将会对世界造成威胁。这次攻击事件证实了,物联网设备在巨大的分布式拒绝服务攻击(DDoS)下的脆弱性。

    在美国当地时间2016年10月21日,造成了许多服务器瘫痪,如Twitter,NetFlix,纽约时报(NYTimes)和PayPal。这次攻击范围巨大,包括数百位网站和恶意软件,其中Dyn是这次主要受害者。“这次来源主要是一个被Mirai僵尸网络感染的设备”。所有迹象表明,无数的物联网设备包括摄像机、智能家居等日常用电设备都可能被恶意软件劫持,来攻击服务器。

    (3)物联网和许多移动设备

    物联网正在为当前和新兴市场为企业创造更多新的机会,来提高竞争优势。它触及一切领域——不仅仅是数据,还有收集数据的方式、时间和地点。创造物联网技术,不只是为了改变互联网,而是要改变连接互联网的东西。更多移动设备会出现,从家用电器到汽车、智能手表和虚拟助手。所有这些连接着的设备都将会提供丰富的数据流,该数据流将会连接产品和消费者来实现交互。

    (4)物联网、人工智能和软件容器

    在物联网下,人工智能可以帮助公司拥有的数十亿数据点用到真正有意义的地方。一般前提是与应用程序一致——先审查分析你手机的数据,从中找出可以学习的模式和相似之处,以便进行更优的决策。

    2017年将会看到分布在云服务、边缘设备和网关上的物联网软件。你还会见证,建立在微服务((Microservices)一种程序开发方法)和软件容器(轻量级虚拟化)上的物联网解决方案,可以在分布式构架上工作。此外,机器学习云服务和人工智能都会在物联网上提取有用数据。

    (5)物联网和连接技术

    可以通过Wi-Fi,蓝牙,低功率Wi-Fi,Wi-Max,以太网,LTE和最近兴起的技术Li-Fi (使用光作为包括传感器的典型网络的不同部分之间的通信介质)来将物联网上不同的部分连接到传感器上。在2017年新的无线连接技术将会接受测试,比如3GPP、NB-IoT、LoRaWAN和Sigfox。将会迫使物联网决策者来评估这20多种无线连接协议,这一切都是建立正确的新连接标准的一步。

    (6)物联网和人才短缺

    物联网项目的开展,包括智慧城市和工业设施,将会面临一段人才短缺的时期。更麻烦的是,找到足够人手来保障物联网安全更是一个挑战。

    据TEKsystems调查,45%的物联网公司正在寻求安全专业的人才,30%的公司表示找相关数字营销人员有困难。2017年,物联网企业将会投资建立培训和认证机构,并成为科技行业的主流趋势。

    (7)物联网和新商业模式

    目前还没有一个完善的物联网商业模式,这成为商业投资和营销的巨大动机,当然也会成为泡沫。这种商业模式必须满足电子上午的所有要求——垂直市场、横向市场和消费级市场。新的商业模式需满足消费者共享设备的成本要求,降低成本使得用户拥有更加体验。2017年将会看见智能市场加入新的类别。一个关键点就是捆绑服务,包括服务和产品。例如亚马逊的一款产品Alexa,如果没有语音识别、流媒体音乐和预订Uber服务,那它就是一款普通的无线扬声器而已。

    未来的路

    物联网是一个日益复杂的生态系统。生活中下一代自动化或者新技术都会使物联网的实现变得更加容易和便捷,对应的,我们在家中、工作中和生活中的方方面面都会得到改善。从冰箱到停车场再到智能房屋,物联网将会给我们数字化生活带来更多内容,在不久的将来,物联网将会成为一个数万亿美元的产业。

    离我们最近的就是“物联网服务”技术,并应用到生活中创造无限可能性。但实现这个梦想还是要很长一段路,我们需要克服很多障碍才能看见这个技术的好处。

    大数据在2017年发展的8个预测

    来源:机房360

    又到了年终岁尾时,业界权威市场研究和咨询机构Ovum公司日前估计,大数据市场规模将从2016年的17亿美元增长到2020年的94亿美元。随着市场的增长,企业的挑战正在转变,对人们的技能需求正在改变,而大数据服务供应商的景观也在风云变幻。2017年将是大数据专业人士更为忙碌的时刻。以下是一些来自相关行业观察家和技术专家对大数据在2017年的发展预测。

    1.对数据科学家的需求将减弱

    组织对数据科学家的需求正在减弱,Ovum公司在其关于大数据趋势的报告中表示。该研究公司引用了来自Indeed的数据,显示了组织在过去四年对数据科学家的需求。同时,大学正在培养更多的拥有数据科学证书的大学毕业生。

    “谁招募这些潜在客户?很可能,排除在线数字业务,在全球2000强以外的一些少数企业会招募他们,但却很少有人会想到如何使用数据科学家。”Ovum公司指出,“对于大量依赖于打包分析的组织来说,不需要数据科学家本身,而是需要应用数据科学的应用程序或工具。

    2.使数据科学成为团队运动将成为重中之重

    Ovum公司警告,数据科学家和数据工程师在企业中扮演不同的角色:数据科学家关注数据形成和测试假设,而数据工程师选择数据集,提供集群,并优化他们的生产算法。没有协作,数据科学家开发的模型和假设就会遇到陷入风险之中。

    “真正的需要是让数据科学家和数据工程师更好地连接,以确保数据科学家在他或她的笔记本电脑上编写和测试的模型正确地部署在集群上合适的数据集。”Ovum写道。

    同时,机器学习正在嵌入企业软件和工具,用于整合和准备数据,这也给企业带来压力,确保他们的数据科学家和业务分析师密切合作。“如果模型仍然在数据科学家的领导下,企业将无法获得机器学习的全部价值。”Ovum公司表示,“重叠的趋势将是协作环境,其中业务分析师和数据科学家可以在计划,部署,以及执行机器学习模型中共享工作流。”

    3.将会有更多的压力来保持数据本地化

    全球律师事务所Morrison&Foerster预测将加强隐私法,旨在将数据保存在各国境内。

    Morrison&Foerster律师事务所全球隐私+数据安全小组主席MiriamWugmeister说,“预计将会出台更多的数据本地化法律,在最近的发展中,如俄罗斯数据本地化法律得到了俄罗斯法院支持,中国最近也通过自己的数据本地化法律。其他国家将在未来一年内采取行动。

    4.企业将努力通过数据获利

    研究机构IDC公司警告说,企业必须投入更多的生产资料产生数据,但它不会是容易做到,许多企业将错过机会。

    IDC公司在名为“IDC Future Scape:全球CIO2017年议程预测”的报告中写道:“尽管商业领袖希望企业努力成功创造有意义的产品和收入来源。那些取得成功的企业将以坚实的IT战略和数据导向服务为基础:数据采集;运输,转型和储存;分析和仪表板;数据作为产品/服务;以及安全和访问控制。

    而IDC提供的指导性建议是,IT领导者“建立一个由IT和业务人员组成的创新团队,审查现有和未来的应用程序/系统,以获得可能的结果数据货币化。

    5.数据湖将最终变得有用

    “许多早期采用数据湖的企业花费了大量资金,不仅购买了低成本存储和流程,而且还收集了大量服务,以便汇总和提供大量数据相关和发现以获得更好的见解。”,数据管理供应商Reltio公司首席营销官RamonChen说。企业所面临的挑战一直在寻找有能力理解信息的人;使数据湖能够向操作应用程序提供输入,并从操作应用程序接收实时更新的数据;弥合主要数据管理和运行应用程序,分析数据仓库和数据湖之间的差距。

    “现有的大数据项目意识到需要一个可靠的数据基础,而新的项目被整合到一个整体的数据管理战略中,数据湖可能会在2017年履行他们的承诺。”RamonChen预测。

    6.并购活动将加快进程

    Reltio公司首席营销官RamonChen说,“毫无疑问,人工智能、机器学习、深度学习等新技术得到了企业的关注。”所有交易的关键驱动因素是对人工智能专家的需求。“由于被收购的大多数初创公司的运营历史很短,这些举措是尽可能招募到数量有限的人工智能专家。”他说,并预计在未来一年,行业厂商将会开展更加积极的并购活动。

    7.对物联网架构师的需求将飙升

    根据研究机构IDC公司的数据,到2020年,物联网(IoT)市场规模预计将达到1.46万亿美元。因为规模激增,因此也将需要大量熟练的物联网专家。

    “物联网架构师的作用将使数据科学家们成为人力资源部门最有价值的独角兽。物联网的浪潮将会让边缘计算和物联网操作设计激增。”数据和分析供应商Teradata公司物联网技术营销专家DanGraham预测,届时,数以千计的简历将在一夜之间更新。“此外,不到10%的企业意识到他们需要一个物联网分析架构师,而物联网系统架构师将成为一个独特的物种。因此,能够为物联网设计分布式和中央分析的软件架构师的市场价值将飙升。”

    8.流式分析将会获得重生

    “分析运动中的数据并不是什么新鲜事,因为事件处理程序已经存在了近20年。”Ovum公司表示。但是有很多因素正在将实时流技术从利基技术转变为更具广泛吸引力的技术。例如,开源技术使实时流更加容易访问,也为可扩展的商品基础设施带来可用性,Ovum公司指出。在需求方面,物联网正在加强企业对可以实时感测,分析和响应的流应用程序的兴趣。

    Ovum公司预测,其市场整合不会立即发生。“如今,企业有越来越多的选择,竞争新的工作负载。最终,我们预计市场会下降到三到四个流媒体平台。”但是SparkStreaming和AmazonKinesisAnalytics等平台及其竞争对手的市场竞争仍在进行中。“鉴于市场早期状况,我们预计2017年市场不会下跌;我们预计流式引擎将需要2-3年才能成熟,物联网的实施将达到临界质量。”Ovum公司指出。

    云市场再掀浪潮

    2017云计算六大趋势抢先看

    来源:北京物联网智能技术应用协会(ID:bjwlwxh)

    “第一大趋势来自企业,”Forrester分析师DaveBartoletti说,“具有大预算,数据中心和复杂程序的企业现在正在将云作为运行核心业务程序的可行场所。”Forrester发现,北美和欧洲1000多家企业基础设施技术决策者中有38%表示他们正在构建私有云,其中32%采购公共云服务,其余计划在未来12个月内实施某种形式的云技术。此外,59%的受访者表示他们正在采用混合云模型。应用应用

    Forrester在2017年提供了以下云预测:

    区域玩家补充“超级云提供商”

    最初选择构建私有云的CIO可能siy会发现自己切换到公共云,因为他们意识到这项工作会耗费多少时间和成本。CapitalCIORobAlexander表示,CapitalOne在几年前关闭了亚马逊网络服务的私有云。其首席信息官表示“我们认识到,我们花费了大量的时间,精力,努力创建和管理带宽基础设施已经存在在一个更好的状态和发展逐渐日新月异。”

    全球公共云市场将在2017年达到1460亿美元,高于2015年的87亿美元,并以复合年增长率22%的速度增长。Bartoletti说,这种增长的最大份额将来自亚马逊,微软,谷歌和IBM,他们正在开设新的数据中心和做出让步,例如微软公司同意T-系统在德国管理其云,以满足数据本地化的要求,但是大型厂商无法为每一个独特的请求提供服务,这意味着较小的区域性厂商将在2017年采用上升。

    云成本遏制

    一个流行的理论是,CIO通过投资公共云软件来节省资金,但并不总是这样。大多数CIO利用多个云提供商的事实意味着企业已经在复杂的云供应商管理方面陷入困境。此外,如果公司离开公共云实例运行通过周末,当他们不需要它们,CIO实际上可以花更多的钱比他们在本地解决方案。

    IT高管将在2017年更好地控制云成本,因为他们的最佳实践已成熟。它已经发生了。Bartoletti说,一家大型软件公司的云架构师通过监控...

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    带你读懂互联网+与云计算,大数据、物联网的关系

    支世倌

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    俺黑君够黑,慎关注!

    物联网,云计算,大数据,人工智能是近两年科技、产业界的热门话题。分别什么意思?彼此之间又有什么关系呢?

    物联网

    1、什么是物联网?

    物联网在之前被定义为通过射频识别(RFID)、红外线感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备按约定的协议把任何物品与互联网连接起来进行信息交换,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络,简言之物联网就是“物物相连的互联网”。

    后来被重新定义为当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合,实现物体与物体之间:环境以及状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。广义上说,当下涉及的信息技术的应用,都可以纳入物联网的范畴。

    2、物联网的关键技术

    嵌入式系统技术:是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。经过几十年的演变,以嵌入式系统为特征的智能终端产品随处可见;小到人们身边的MP3,大到航天航空的卫星系统。嵌入式系统正在改变着人们的生活,推动着工业生产以及国防工业的发展。如果把物联网用人体做一个简单比喻,传感器相当于人的眼睛、鼻子、皮肤等感官,网络就是神经系统用来传递信息,嵌入式系统则是人的大脑,在接收到信息后要进行分类处理。这个例子很形象的描述了传感器、嵌入式系统在物联网中的位置与作用。

    传感器技术:这也是计算机应用中的关键技术。大家都知道,到目前为止绝大部分计算机处理的都是数字信号。自从有计算机以来就需要传感器把模拟信号转换成数字信号计算机才能处理。

    RFID标签:也是一种传感器技术,RFID技术是融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术,RFID在自动识别、物品物流管理有着广阔的应用前景。

    云计算

    1、什么是云计算?

    云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务),这些资源能够快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务商进行很少的交互。

    2、物联网和云计算的关系

    云计算相当于人的大脑,是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

    目前物联网的服务器部署在云端,通过云计算提供应用层的各项服务。云计算可以提供以下几个层析的服务:

    IaaS:基础设施即服务

    消费者通过internet可以从完善的计算机设施获得服务。例如:硬件服务器租用。

    PaaS:平台即服务

    PaaS实际上是指软件研发的平台作为一种服务,以SaaS的模式提交给用户。因此,PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是PaaS的出现可以加快SaaS应用的开发速度,如:软件的个性化定制开发。

    SaaS:软件即服务

    它是一种通过internet提供软件的模式,用户无需购买软件,而是向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,如:亚马逊。

    大数据

    1、什么是大数据?

    大数据是一种规模大到在获取、管理、分析方面大大超出传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。如果将大数据比作一个产业,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”。

    2、大数据和云计算的关系

    从技术上来看,大数据和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。

    云时代的来临,大数据的关注度也越来越高,分析师团队认为大数据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。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,包括大规模的并行处理数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据可、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。

    人工智能

    1、什么是人工智能?

    人工智能英文缩写为AI,它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分枝,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。它是对人的意识、思维的信息过程的模拟,人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

    通过上述观点我们可以简单的得出一个结论: 物联网的正常运行是通过大数据传输信息给云计算平台处理,然后人工智能提取云计算平台存储的数据进行活动。

    本文版权归原作者所有。转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权请与我们联系,我们将及时处理。

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    云计算、大数据和物联网代表了未来,三者之间有哪些区别和联系?

    卢寒凝

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    云计算、大数据和物联网代表了IT领域最新的技术发展趋势,三者既有区别又有联系。云计算最初主要包括了两类含义:一类是以谷歌的GFS和MapReduce为代表的大规模分布式并行计算技术;另一类是以亚马逊的虚拟机和对象存储为代表的“按需租用”的商业模式。

    随着大数据概念的提出,云计算中的分布式计算技术开始更多地被列入大数据技术,而人们提到云计算时,更多指的是底层基础IT资源的整合优化以及以服务的方式提供IT资源的商业模(如Iaas、PaaS、SaaS)。

    从云计算和大数据概念的诞生到现在,二者之间的关系非常微妙,既密不可分,又千差万别。因此,我们不能把云计算和大数据割裂开来作为截然不同的两类技术来看待。此外,物联网也是和云计算、大数据相伴相生的技术。

    云计算、大数据和物联网三者已经彼此渗透、相互融合,在很多应用场合都可以同时看到三者的身影,在未来,三者会继续相互促进、相互影响,更好地服务于社会生产和生活的各个领域。

    下面总结一下三者的联系与区别:

    1、大数据、云计算和物联网的区别

    大数据侧重于海量数据的存储、处理与分析,从海量数据中发现价值,服务于生产和生活;云计算本质上旨在整合和优化各种IT资源,并通过网络以服务的方式廉价提供给用户;物联网的发展目标是实现物物相连,应用创新是物联网发展的核心。

    2. 大数据、云计算和物联网的联系

    从整体上看,大数据、云计算和物联网这三者是相辅相成的。大数据根植于云计算,大数据分析的很多技术都来自于云计算,云计算的分布式和数据存储和管理系统(包括分布式文件系统和分布式数据库系统)提供了海量数据的存储和管理能力,分布式并行处理框架MapReduce提供了海量数据分析能力,没有这些云计算技术作为支撑,大数据分析就无从谈起。反之,大数据为云计算提供了“用武之地”,没有大数据这个“练兵场”,云计算技术再先进,也不能发挥它的应用价值。

    物联网的传感器源源不断产生的大量数据,构成了大数据的重要来源,没有物联网的飞速发展,就不会带来数据产生方式的变革,即由人工产生阶段向自动产生阶段,大数据时代也不会这么快就到来。同时,物联网需要借助于云计算和大数据技术、实现物联网大数据的存储、分析和处理。

    云计算、大数据和物联网,三者会继续相互促进、相互影响,更好地服务于社会生产和生活的各个领域。

    无论是企业还是个人,要想不被时代淘汰,唯有创新和永不停歇地前进!淘汰我们的,从来不是我们的竞争对手,而是我们自己未及时更新的观念!时代机遇永远属于擅于把握趋势并且敢于行动的人!

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    介绍一下物联网、大数据和云计算,解答三者之间的关系

    Martha

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    在“互联网+”的大背景下,物联网、大数据和云计算相关产业也得到迅速发展,这些名词在我们生活中也频繁出现,虽如此,相信还是有很多人不太了解,所以通过本文笔者带大家了解一下三者之间的关系吧!

    物联网

    物联网又称为传感网,是新一代信息技术的高度集成和综合运用,被认为是世界产业技术革命的第三次高潮,有着前所未有的大市场。物联网就是物物相连的互联网,只要嵌入一个感应芯片,把它变得智能化,拿蓝牙连接举例,很多蓝牙产品都是内部添加了相应的蓝牙模块而已,然后就可以达到人物“对话”,物物“交流”的功能,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。随着信息技术的发展,物联网目前已涵盖交通、健康、家居、零售、办公和物联等领域。

    大数据

    大数据其实一个比较空洞的商业术语,它又被称为巨量资料,是指从海量信息数据中,快熟获得有价值信息的能力,从而具有更强的决策力和程序优化能力。

    近年来,大数据产业发展十分迅猛,其应用领域不断扩大。大数据有5个比较突出特点,也被称为5V特点:

    1、数据量巨大(Volume)

    2、数据类型多样(Variety)

    3、数据处理速度快(Velocity)

    4、价值密度低(Value)

    5、真实性(Veracity)

    云计算

    云计算一般来说就是从网络资源按需获取所需要的服务内容就是云计算,其中提供资源的网络被称为“云”,是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,并且可以随时扩展和获取。云计算对海量大数据的处理能力已经成为很多企业的核心运算机构

    物联网、大数据和云计算之间的关系

    物联网、大数据和云计算关系缩略图

    由上图可以看出:

    物联网对应了互联网的感觉和运动神经系统。

    大数据代表了互联网的信息层,是互联网智慧和意识产生的基础。

    云计算是互联网的核心硬件层和核心软件层的集合,也是互联网中枢神经系统萌芽。

    总结:

    物联网、云计算和大数据三者互为基础,物联网产生大数据,大数据需要云计算。物联网在将物品和互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的过程中,产生的大量数据,云计算解决万物互联带来的巨大数据量,所以三者互为基础,又相互促进。如果不那么严格的说,它们三者可以看做一个整体,相互发展、相互促进。

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    让你秒懂物联网,云计算,大数据的关系

    德天

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    物联网,云计算,大数据是近两年科技、产业界的热门话题。分别什么意思?之间又有什么关系呢?很多人也非常感兴趣,经过学习了解,查阅资料,一点浅显认识和总结与朋友们分享。

    物联网

    简单理解:物物相连的互联网,即物联网。物联网在国际上又称为传感网,这是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。世界上的万事万物,小到手表、钥匙,大到汽车、楼房,只要嵌入一个微型感应芯片,把它变得智能化,这个物体就可以“自动开口说话”。再借助无线网络技术,人们就可以和物体“对话”,物体和物体之间也能“交流”,这就是物联网。随着信息技术的发展,物联网行业应用版图不断增长。

    现在的物联网产业以应用层、支撑层、感知层、平台层以及传输层这五个层次构成。

    云计算

    云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务),这些资源能够快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务商进行很少的交互。

    经典应用案例:苹果icloud

    苹果icloud不仅是一个云端硬盘,它可让你轻松访问你所有苹果设备上的一切内容,并自动同步所有设备中的文件、图片、音乐、日程表、邮件、联系人目录,更贴心的是,在你修改文件后还能自动将修改同步到所有苹果设备并对旧文件备份。你可以选择免费的5G存储空间,也可以每年花费24.99美元购买iTunes Match服务,这样一来,你可以通过任何苹果设备收听存放在苹果云服务器中的音乐。

    大数据

    大数据相当于人的大脑从小学到大学记忆和存储的海量知识,这些知识只有通过消化,吸收、再造才能创造出更大的价值。

    麦肯锡全球研究所给出的定义是:一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。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。换而言之,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”。

    物联网和云计算的关系

    云计算相当于人的大脑,是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

    大数据与云计算的关系

    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。

    大数据、云计算和物联网的关系

    物联网对应了互联网的感觉和运动神经系统。云计算是互联网的核心硬件层和核心软件层的集合,也是互联网中枢神经系统萌芽。大数据代表了互联网的信息层(数据海洋),是互联网智慧和意识产生的基础。包括物联网,传统互联网,移动互联网在源源不断的向互联网大数据层汇聚数据和接受数据。云计算与物联网则推动了大数据的发展。

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    物联网、云计算、大数据三者关系

    雅婷

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    基于互联网,来为人们提供更便捷、快速服务,这就是物联网。物联网以数据为中心,通过采集数据,经过处理,来总结物联网的各类数据、以及特性,以此获取更好的选择不同物联网技术来实施。

    物联网的物物相连有两层意思:一、物联网的核心与基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸、扩展的网络;二、用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网是互联网的延伸,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。它包括互联网及互联网上所有的资源,兼容互联网所有的应用,但物联网中所有的元素(设备、资源及通信等)都是个性化的和私有化的。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络实体,不如说是业务和应用。

    云计算,大数据与物联网有着密不可分的关系,物联网像是互联网的感觉和运动神经系统。云计算是互联网的核心硬件层和核心软件层的集合,也是互联网中枢神经系统萌芽。大数据是互联网的信息层,是互联网智慧和意识产生的基础。包括物联网,传统互联网,移动互联网在源源不断的向互联网大数据层汇聚数据和接受数据。云计算与物联网推动大数据发展。

    云计算相当于人的大脑,是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。目前物联网的服务器部署在云端,通过云计算提供应用层的各项服务。

    大数据是一种规模大到在获取、管理、分析方面大大超出传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。

    大数据分析常与云计算联系在一起,大数据的大,意义并不在于数据的庞大,而是对数据进行专业化处理,变成有意义的数据。从技术看,大数据与云计算就像硬币的正反面。大数据必然无法用单台计算机进行处理,必须采用分布式云结构,特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘,但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、数据挖掘电网、可扩展存储系统等。如果将大数据比作一个产业,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”。

    大数据的特征:4个“V”——volume、variety、velocity、value,分别对应数据体量大;数据类型繁多,包括提到的网络日志、视频、图片、地理位置信息等;处理速度快,可从各种类型的数据中快速获得高价值的信息;价值密度高,只要合理利用数据并对其进行正确、准确的分析,将会带来很高的价值回报。

    物联网的传感器与云计算的大数据相结合,一个提供感应,一个提供反应,在大数据的提供下进行便利的生活,办公。随着物联网的不断发展,运营商推进物联网与云计算的融合,为实现通信业的快速转型和升级做到以物联网、云计算创新应用为载体,对人们的衣食住行和公共安全领域进行智能防护,遵循科学发展观,顺应自然发展规律,开发使用低碳环保新能源,使得现代水利、电力和商业等与公众相关的产业变得智能,满足人们的需求。

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