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DT时代是什么意思

词条:『DT时代』  
拼音:DTshí dài

以上是DT时代的词条读音等信息,下面是DT时代的意思在词典中的详细解释。




◎ 详细解释
DT时代

 拼音:DTshí dài 

词条内容:DT(Data technology;翻译过来即数据科技)时代,它是以服务大众、、激发生产力为主的技术的时代。DT是数据处理技术(Data Technology)的英文缩写。马云曾经在一次演讲中说道:“人类正从IT时代走向DT时代”。
概述;中国进入互联网时代才短短十几年,DT时代就已经来势匆匆地到来。在数据处理需求急剧上升的今天,如何获得海量有效的数据和搭建数据处理平台,是关键问题。
DT(Digital Technology)一词,翻译过来即数据科技,可以说,这并不是一个新词,但它真正引起我注意的是阿里研究院最近写的一本书《互联网+:从IT到DT》,阿里作为国内IT技术的引领者,其技术定论不可轻视。
发展历程;IT从1936年图灵机的发明,到1945年冯.诺依曼机的出现,这些都是计算机发展的基石,甚至于往后各种大型、小型计算机的诞生,严格意义上来说,这都不是IT。真正IT技术的开始应该是万维网的发明,这标志着信息进入了互联的时代
国内互联网技术的发展比国外稍微的晚了那么几年,但其发展势头远非其他国家能比。1997年,中国只有60万网民,而现在已经超过了6亿,其增长速度可见一斑。可以说,如今互联网已经影响到了人们衣食住行的方方面面。
这是一个IT时代,对于这个定论,或许大部分人都不会反对。但是有一天,有人突然对你说:人类正在从IT时代步入到DT时代(数据科技时代),我们一只脚已经踏入了数据科技时代? 
DT;数据科学家一词,最早是在2009年被提出来的。当然,它的提出并不是一个轰动性的事件,甚至还有很多人并不赞成突然出现这一科学分支。
然而就在几个月前,有人在腾讯科技上发表了一篇文章《数据科学家可能成为2015年最热门职业》,我们暂且不去评论这篇文章的观点是否正确,但是它已经给出了一个信息:数据,已经引起了人们的“警惕”。
如今,在各大招聘网站,我们可以随意搜索一下“数据挖掘”,各大公司针对于这个岗位的需求如同雨后春笋般的出现。同样,通过各个招聘网站平台等,我们可以发现不断有新的职位名称被创新出来,如数据工程师、数据分析工程师、Hadoop工程师等等。
特点;1、DT时代以服务大众、激发生产力为主。  DT是数据处理技术(Data Technology)的英文缩写。IT是以我为中心,DT是以别人为中心。 
2、DT让别人愈来愈强大。  DT是让你的消费者、让你的客户、让你的员工更具能力。 
3、DT更讲究开放、透明、分享及合作。  "IT时代诞生无数剧透"。未来,大数据的云端计算处理,将消除商业社会的边界,让一切商业主体相互自由连通。而这些都是建立在全世界数据信息完全"透明"的基础之上。 
4、从IT时代到DT时代,小企业是关键。  互联网就是帮助那些小企业,解放那些小企业的生产力,能够让这些小企业具有IT的能力。企业需要物流、诚信、信息、数据和支付整个体系。 
5、DT时代重体验  DT时代一个非常重要的特征是体验。尤其是顾客身上有着独特的东西,懂得怎么服务别人、怎么理解别人、怎么支持别人。 
6、IT行业和传统行业完美融合。  能否把IT行业和传统行业进行完美融合,这是未来DT时代最大的机遇也是最大的挑战,也是关乎能否把互联网经济做起来的关键。
IT时代和DT时代的区别;DT和IT时代区别,IT以我为中心,DT以别人为中心,DT要让企业越来越强大,让你员工强大。DT越来越讲究开放、透明。我们所有企业都要思考什么样的文化、什么样的组织、什么样的人才才能适应未来DT时代,相信整个DT时代到来,在海外这被称为D经济。
大数据平台发展现状;大数据处理平台的终极形态:深度挖掘
数据已经完美流通,包括了完整的大规模数据采集系统、数据预处理清洗系统、数据流式实时计算系统、大规模数据存储系统、大规模离线计算系统;拥有全面的数据监控调度系统,能够方便地低成本地进行数据流程监控、调度,实时掌握数据的动态变化;拥有完善符合自身业务需求的机器学习算法库,数据挖掘层面,已经进入了数据深层挖掘阶段。
其中以BAT为代表。在国内,BAT一向是技术的引领者,因此他们在数据价值挖掘这一方面,也确实做到了领先地步。
其次是大数据平台完善,处于数据浅层挖掘状态
同样,这种形态的企业公司,数据平台的数据已经完全打通,他们已经在开始尝试挖掘数据的潜在价值,意图达成数据的变现。
当然,或许是由于技术积累的问题,或许是人力物力的原因,他们并没有能力做深一层的探索、挖掘,但是他们却一直在努力。他们缺少是一套完善的,适合自己的,又能够方便使用的数据挖掘库。 
处于这种形态的公司也不少,诸如CSDN、去哪儿、艺龙等等,他们在个性化的道路上孜孜不倦地探索着。
数据流通,处于数据统计分析阶段
这种形态的数据中心,大规模数据处理平台已经基本搭建,数据已经能够流通,处于大规模数据的统计分析阶段。 
这种类型的公司,他们更多倾向于对数据仓库的建立,对大批量数据进行存储、统计并且分析数据的走势以及变化。所以,就Hadoop生态来说,他们可能更倾向于使用Hive之类的技术或者工具。
处于这种形态的公司是占大多数的,典型如刚组建大数据部门的短短一年时间的360,当然还有很多很多类似的公司,数不胜数。他们希望摸清楚自己到底掌握了什么样的数据,这些数据到底是怎么变化的,通过对这些数据的了解以及掌控,他们才能更好做出更合理的商业决策。
在不久的将来,在他们已经充分掌握了数据的规律,他们也必然会向数据潜在价值挖掘方向努力。
数据整合,平台搭建阶段
这种形态下,数据尚未流通,整个体系尚未搭建起来。 
或者说,很多企业公司,在以往的情况下,各个部门产品,其数据都是分开维护的。需要维护多份数据,成本高;数据的利用率低,数据不连通。
他们意图将数据进行整合,有一套完整的收集、清洗以及落地的流程,因此,他们尤其缺少懂得数据收集、数据清晰以及数据大规模落地的人才。或者,换个更通俗的说法,他们缺少懂得Hadoop生态平台的人。
这种公司也不少,诸如金山的西山居,智能手机界的黑马小米等。
数据量不够,但然仍意图搭建一个大数据处理平台
这一部分公司大部分都是小公司,在数据量层面上,他们并没有很急切的需求,去搭建起一套完善的数据处理平台。
或许是受大数据潮流影响,但是,从长远的角度来看,随着数据量的增长,这也必然是一个趋势。所以,他们往往也会花费少量的人力物力,在这一方面上进行技术预研,或者搭建起一个简单的小规模数据处理平台。
其实,简单来看,这是大数据处理平台的五种不同形态,但这又何尝不是大数据处理平台的一个衍变过程呢?!在DT时代来临的今天,你是否清楚自己处于一个什么的位置,将来又会向何处发展变迁?
只有将骨骼搭建起来了,我们才能、才有资格去谈论如何挖掘数据的潜在价值。我们不止需要骨骼来支撑DT这一体系,更需要源源不断的血液来激发它的活力。
数据从何而来;如果说大数据处理平台是支撑DT的骨骼,那么数据就是DT的血液,如何造血就是大家需要关注的问题了。
企业的业务数据
数据最直接来源就是各个企业公司自己产生的业务数据,或许是某些公司拥有很强的预见性,多年前就已经开始收集自己的数据,也或许是他的无意之举,但不管怎么样,他把自己的历史数据给保留了下来。当然,有部分公司,本身产生数据的速度就足够快,数据量也足够多,他们就不必担心这个问题了。
互联网的隐藏数据
前不久,有一个朋友在群里问了一个比较复杂问题,是关于数据抓取解析方面的。可能是他问的问题太深奥,也可能是恰巧群里大牛都不在,总之就是没有人解决。有人就问了
哥们,你研究这个这么深干嘛?
他回答了一句:
抓取数据啊,难道你们研究处理的数据不是从网上抓取的吗?
这句话让人猛然惊醒:有人已经开始向互联网这座公共金山动手了。十几年的底蕴,隐藏了多少数据财富?在DT时代来临的今天,必定会越来越多的人去挖掘它的价值,只不过这需要一定的技术、一定手段而已。
移动互联网数据的暴涨
相对于互联网,移动互联网的发展历史并不长,但他的发展可谓是日新月异。如今,随着智能手机的普及,3G、4G网络的推广,移动互联网产生的数据正在处于爆炸似得增长,这是一座新的数据金山,需要我们去开采它。
传统以及线下数据的接入整合
随着总理的一句“互联网+”,传统行业开始纷纷与互联网结合,这带来的最直接影响是:线下数据的接入与整合。
或许有人会说:传统行业能有多少数据。可千万不能小看传统行业的数据,毕竟他们有着近乎数十年,远超于互联网的历史,其累计的数据量亦不可小看。
随着“互联网+”的进一步发展,线下接入的数据也将是DT时代的血液之一。
网连万物:万物都可以产生数据
说到物联网,其实很多年前就有人说它一定会火起来,但是之前却一直没有火起来。究其因,不在乎两个:一是移动网络成本过高;二是终端感应技术尚未发展到这个阶段。但如今不一样了,随着3G、4G网络的普及,移动网络成本大幅度下降;智能终端感应技术的快速发展也让物联网这一技术方向不再是概念。我们可以看到,众多互联网公司已经开始纷纷布局智能领域了,包括智能家居、智能交通、智慧城市、智能办公等等。
在DT时代,感应终端也将是一个巨大的数据产生源,一个DT时代造血的源头。
在DT时代即将来临的今天,不止是数据处理以及数据获取这两个方面值得我们反思,还有其他的方方面面需要我们去思考。通过不断的反思,不断的改进,我们做好最充分的准备,迎接DT时代的到来。



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