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数据能力如何体现数据价值?数据资产的价值分两部分:数据资产直接变现的价值;通过数据资产作为资源加工后提供数据服务的业务价值。底层数据加工计算所涉及到的传输效率,决定了支撑数据产品高性能、高可靠的自身需求;应用层的传输影响了用户体验和场景实现。

数据能力体现数据价值分析如下:
从数据应用的角度分析,每个能力都可以独立开放也可以组合叠加。如果把能力具象出来就会衍生到产品形态的问题,产品形态是对能力适配后发挥作用的交付物。说到产品形态我们可以想象一下应用场景。
基础的应用场景就是数据直接调用,数据资产的使用基本会基于特征、指标、标签或者知识等交付形态。而对于使用方来说这些数据会作为半成品原料或依据来进行二次加工应用于业务场景中,如数据分析、数据挖掘、算法的训练与验证、知识图谱、个性推荐、精准投放和风控等。数据资产可以统归为在数据市场中通过构建的一些OpenAPI进行赋能。
而对于一个工厂来说,仅仅进行原材料的加工输出即除了自身原材料的壁垒外核心竞争力很小,需要包装一些上层的基础服务来提升竞争力,那么数据计算的能力融合进来对原材料进行二次加工。
计算的聚合统计能力加入进来后可以满足大部分的数据分析场景的支持,就不单单是原材料毫无技术含量的输出,并可以以半成品的形态规避数据敏感。因为对于统计值来说,这是一个分析结果或结论,并不会涉及到自身敏感数据的输出,因此你的核心资产不会泄露,而输出的仅仅是资产的附加值。换句话说知识产权专利依然在你手中,通过控制专利泛化出的能力进行投资回报。
融入计算能力后分析场景如:人群的画像分析、多维度的交叉分析、业务的策略分析和监控分析等多种场景。
随着时代的发展和业务场景的增多,这时工厂继续需要产业变革,要深耕服务业逐步抛弃制造业形态,全面提升更高级的数据服务。这时算法能力的加入来更好的完善服务矩阵。
算法通过封装了传输、计算和资产能力而进行统一的更好理解的业务场景目标预测和识别等。这样对于企业来说可以更容易接受和低成本使用数据服务而不需要再涉及到数据加工链路中,而仅仅需要一个目标结果,通过算法的决策作为参考来指导业务方向。
像算法对一些业务场景的预测分析,甚至说一些人工智能场景的识别或学习思考,都可以通过算法赋能来实现。对于企业来说就是从无到有的突破,企业发展进程甚至可能提升好几年。
以上能力应用场景都是对数据传输能力的考验。源数据通过高性能的底层多存储的分布式技术架构进行ETL抽取、转换、装载清洗后产出的是数据中间层通用化的结构化数据交付物。随着数据量级的急剧放大,带来的是数据孤岛:数据的不可知、不可联、不可控、不可取;那么散乱的数据只有转换成资产才可以更好的发挥价值。
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