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數(shù)據(jù)處理離不開軟件的支持,數(shù)據(jù)處理軟件包括:用以書寫處理程序的各種程序設(shè)計(jì)語言及其編譯程序,管理數(shù)據(jù)的文件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),以及各種數(shù)據(jù)處理方法的應(yīng)用軟件包。為了保證數(shù)據(jù)安全可靠,還有一整套數(shù)據(jù)安全保密的技術(shù)。方式根據(jù)處理設(shè)備的結(jié)構(gòu)方式、工作方式,以及數(shù)據(jù)的時(shí)間空間分布方式的不同,數(shù)據(jù)處理有不同的方式。不同的處理方式要求不同的硬件和軟件支持。每種處理方式都有自己的特點(diǎn),應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)用問題的實(shí)際環(huán)境選擇合適的處理方式。數(shù)據(jù)處理主要有四種分類方式①根據(jù)處理設(shè)備的結(jié)構(gòu)方式區(qū)分,有聯(lián)機(jī)處理方式和脫機(jī)處理方式。數(shù)據(jù)處理是從大量的原始數(shù)據(jù)抽取出有價(jià)值的信息,即數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成信息的過程。浦口區(qū)怎樣數(shù)據(jù)處理熱線
此外,由于數(shù)據(jù)或信息大量地應(yīng)用于各種各樣的企業(yè)和事業(yè)機(jī)構(gòu),工業(yè)化社會中已形成一個(gè)**的信息處理業(yè)。數(shù)據(jù)和信息,本身已經(jīng)成為人類社會中極其寶貴的資源。信息處理業(yè)對這些資源進(jìn)行整理和開發(fā),借以推動(dòng)信息化社會的發(fā)展。數(shù)據(jù)處理工具根據(jù)數(shù)據(jù)處理的不同階段,有不同的專業(yè)工具來對數(shù)據(jù)進(jìn)行不同階段的處理。在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換部分,有專業(yè)的ETL工具來幫助完成數(shù)據(jù)的提取、轉(zhuǎn)換和加載,相應(yīng)的工具有Informatica和開源的Kettle。在數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算部分,指的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)倉庫等工具,有Oracle,DB2,MySQL等**廠商,列式數(shù)據(jù)庫在大數(shù)據(jù)的背景下發(fā)展也非???。秦淮區(qū)什么是數(shù)據(jù)處理要求用戶可以在不了解分布式底層細(xì)節(jié)的情況下,開發(fā)分布式程序。充分利用集群的威力高速運(yùn)算和存儲。
隨著全球經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展也極為快速,其推動(dòng)了數(shù)據(jù)走向大數(shù)據(jù)的時(shí)代。當(dāng)前,我國已經(jīng)正式邁入了大數(shù)據(jù)時(shí)代,以信息技術(shù)為**的先進(jìn)技術(shù)對人們的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面產(chǎn)生了深刻的影響。 [3] 大數(shù)據(jù)時(shí)代信息處理技術(shù)發(fā)展的趨勢:數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)的安全性更受重視、云計(jì)算技術(shù)得到發(fā)展與應(yīng)用以及物聯(lián)網(wǎng)開始應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)。大數(shù)據(jù)時(shí)代信息處理技術(shù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn):信息處理技術(shù)受到重視的程度有所提高、對數(shù)據(jù)與信息安全性的要求更高以及行業(yè)對專業(yè)人才的需求更加迫切。
采集在大數(shù)據(jù)的采集過程中,其主要特點(diǎn)和挑戰(zhàn)是并發(fā)數(shù)高,因?yàn)橥瑫r(shí)有可能會有成千上萬的用戶來進(jìn)行訪問和操作,比如火車票售票網(wǎng)站和淘寶,它們并發(fā)的訪問量在峰值時(shí)達(dá)到上百萬,所以需要在采集端部署大量數(shù)據(jù)庫才能支撐。并且如何在這些數(shù)據(jù)庫之間進(jìn)行負(fù)載均衡和分片的確是需要深入的思考和設(shè)計(jì)。統(tǒng)計(jì)/分析統(tǒng)計(jì)與分析主要利用分布式數(shù)據(jù)庫,或者分布式計(jì)算集群來對存儲于其內(nèi)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行普通的分析和分類匯總等,以滿足大多數(shù)常見的分析需求,在這方面,一些實(shí)時(shí)性需求會用到EMC的GreenPlum、Oracle的Exadata,以及基于MySQL的列式存儲Infobright等,而一些批處理,或者基于半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的需求可以使用Hadoop。統(tǒng)計(jì)與分析這部分的主要特點(diǎn)和挑戰(zhàn)是分析涉及的數(shù)據(jù)量大,其對系統(tǒng)資源,特別是I/O會有極大的占用。數(shù)據(jù)存儲:將原始數(shù)據(jù)或計(jì)算的結(jié)果保存起來,供以后使用。
挖掘與前面統(tǒng)計(jì)和分析過程不同的是,數(shù)據(jù)挖掘一般沒有什么預(yù)先設(shè)定好的主題,主要是在現(xiàn)有數(shù)據(jù)上面進(jìn)行基于各種算法的計(jì)算,從而起到預(yù)測的效果,從而實(shí)現(xiàn)一些高級別數(shù)據(jù)分析的需求。比較典型算法有用于聚類的K-Means、用于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的SVM和用于分類的NaiveBayes,主要使用的工具有Hadoop的Mahout等。該過程的特點(diǎn)和挑戰(zhàn)主要是用于挖掘的算法很復(fù)雜,并且計(jì)算涉及的數(shù)據(jù)量和計(jì)算量都很大,還有,常用數(shù)據(jù)挖掘算法都以單線程為主 [2] 。數(shù)據(jù)排序:把數(shù)據(jù)按一定要求排成次序。秦淮區(qū)什么是數(shù)據(jù)處理要求
而數(shù)據(jù)庫技術(shù)就是針對該需求目標(biāo)進(jìn)行研究并發(fā)展和完善起來的計(jì)算機(jī)應(yīng)用的一個(gè)分支。浦口區(qū)怎樣數(shù)據(jù)處理熱線
計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理主要包括8個(gè)方面。①數(shù)據(jù)采集:采集所需的信息。②數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換:把信息轉(zhuǎn)換成機(jī)器能夠接收的形式。③數(shù)據(jù)分組:指定編碼,按有關(guān)信息進(jìn)行有效的分組。④數(shù)據(jù)組織:整理數(shù)據(jù)或用某些方法安排數(shù)據(jù),以便進(jìn)行處理。⑤數(shù)據(jù)計(jì)算:進(jìn)行各種算術(shù)和邏輯運(yùn)算,以便得到進(jìn)一步的信息。⑥數(shù)據(jù)存儲:將原始數(shù)據(jù)或計(jì)算的結(jié)果保存起來,供以后使用。⑦數(shù)據(jù)檢索:按用戶的要求找出有用的信息。⑧數(shù)據(jù)排序:把數(shù)據(jù)按一定要求排成次序。數(shù)據(jù)處理的過程大致分為數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、處理和輸出3個(gè)階段。浦口區(qū)怎樣數(shù)據(jù)處理熱線
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