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數據集成將成大數據新浪潮

大數據是一個熱門話題,然而當下關注的焦點正在發生轉變,從數據分析邁向數據集成。
       到底要用多少個“V”來描述大數據呢?2001年的一份研究報告顯示,大數據有三維屬性:容量(volume)、速度(volocity)以及類型(variety)。在此之后,人們又添加了新的屬性,即精確性(veracity),缺乏精確性的數據毫無意義與價值性(例如數據的價值隨時間推移呈下行趨勢)。然而,盡管供應商們嘗試各種手段在這熱門潮流中撈金,關于大數據的定義卻仍然模糊。所以,我們不妨再給它一條“V”描述,也就是“Vague”。

  盡管有關大數據的炒作不斷,其真實性卻是不可置疑的。像開源軟件Apache Hadoop分布式文件系統越來越為人們接受。據Hadoop數據分析公司Karmasphere的調查,26%機構已經開始使用它,還有45%的機構正在認真考慮。另一項由Tachaisle在市場中端企業間進行的調查發現,18%的機構正投資大數據,還有25%的機構正計劃投資。預計對于大數據的年投入將于2016年超過36億美元,這僅僅是來自中端企業的數據。

  不管真實與否,不可否認的是已經有部分公司認為大數據能成為數據分析有效的、低成本的解決方案。正如數據整合公司Informatica的首席執行官Sohaib Abbasi所言,許多大數據公司“正在大力宣傳他們自己的技術”。

  業內人士指出,從分析師的角度看世界,你發現世界很復雜。現在我們有6種分析方法從傳統的數據倉庫中獲取數據;或從專用分析數據庫獲取數據,如MC Pivotal,Greenplum;或從內存數據庫,如SAP HANA獲取數據;或從Hadoop獲取數據,這是目前最熱門的數據技術。此外,還可以從云網得到服務。每一個供應商都在竭力宣傳自己的優勢,讓人們相信他們能夠勝任所有任務。

  需要明確的是數據分析僅僅是大數據項目中的一部分。若要在Hadoop中分析數據,必須將數據載入Hadoop中。若要讓那些數據與生產數據同步,又必須將數據從Hadoop中轉移到另一個系統。忽視了這一關鍵點,對于任何企業而言都是極不明智的。

  未來,人們希望集成來自多渠道的數據,并希望在不同的系統中對這些數據進行分析。過去,我們稱這種做法為ETL——即抽取、轉換與加載。預計在不久的將來,BDI(大數據集成)將成為大數據領域中的新興熱點。
  
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