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前方高能“梗”很多,看那些大數據的豬在跑

大數據
最近幾年來,市面上有不少關于大數據的宣傳, 凡有飲水處,都能聽到 “big data“, ”data driven decision making” 等等高大上的詞匯。我在中關村街頭看見有人在溜大數據的豬,也吃過大數據的豬肉,飽食終日,也想分享一些零碎的感想。

最近幾年來,市面上有不少關于大數據的宣傳, 凡有飲水處,都能聽到 “big data“, ”data driven decision making” 等等高大上的詞匯。我在中關村街頭看見有人在溜大數據的豬,也吃過大數據的豬肉,飽食終日,也想分享一些零碎的感想。

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0. 大數據的好處

【此處略去 250 萬字】

1. 古已有之。很多現在流行的道理,國人往往說古已有之。 “數據驅動決定”也不例外:

… …先誑之曰:“與若芧,朝三而暮四,足乎?”眾狙皆起怒。俄而曰:“與若芧,朝四而暮三,足乎?”眾狙皆伏而喜。—— 《列子》

雖然都是七個“茅”, 但是朝四暮三會導致用戶爽, 那一定是有道理的!

2. 自己的數據和別人的數據

大部分人對自己的如雷鼾聲聽而不聞,倒是別處有什么小響動,就坐臥不寧,說影響自己休息。一些大公司里不少的經理經常發一些其他產品的成敗分析,最新動向,謠言等等,但是自己產品的用戶發郵件來抱怨,卻沒人處理。

3. 數據的可見性 和 成本

當我們談大數據的時候, 很多人的第一反應是,希望看到更多的數據,甚至所有的數據,因為看到了所有的數據,就能做決定了。

例如,兩個人在下陸戰棋, 你不知道對方的具體兵力部署,的確不好做決定。 但是,要看到對方的數據,需要多少成本呢?你可以用連長,營長去實驗,但是這樣的實驗是有成本的。

大數據

有時候自己人傳遞數據,處理數據也是有成本的,我們以前小伙伴們在學橋牌的時候,本來雙方已經叫到4黑桃了,不料南方又叫了一個新花色 “5 草花”! 后來雙方總結的時候,南說 “我想表達一下我的草花也挺好...” 表達是有成本的,這意味著雙方又要為此在 5 階上面尋找合適的定約,增加了許多沒必要的風險,最后牌局打宕了。

(下圖只是一個示意)

大數據

好,下面給你看所有的數據,這回所有的棋子都沒有遮掩,雙方的信息都是公開的。那么,這些數據展現了什么規律?下一步黑棋應該怎么走?

大數據

(這是最高等級的決賽,請讀者慎重考慮。實戰中,黑棋的下一手考慮了 2 小時 57 分鐘,然后一招制敵。這位棋手的大腦在將近 3 小時的時間里收集了什么?計算了什么?)

4. 大數據和第一感

一葉落而知天下秋。 這是大數據么? 如果大數據的專家坐鎮,要看到多少落葉,到什么時候才做出 “data driven” 的判斷 — 秋天到了!

大數據,有人覺得大和紛亂,有人第一感就能看到問題的實質。例如 @winter 講得故事:

大數據

5. 大數據、把握和時間

如果有時間,我們總是可以得到更多的數據。 有積極的員工提出新想法,建議在某一個局部先試驗,當然這需要資源。 其他人反對說, 你有100% 的把握么? 哦,沒有? 不然繼續收集數據,等到有了我們再討論。

等到有充分數據的時候,就是競爭對手已經占領市場,大勢已定,各路專家都寫文章分析它的成功經驗的時候。 這時,你拿了數據給領導看。 領導說,嗯,有道理啊,當然,我們這個時候再進入這個市場顯然已經太晚了。。。

籃球場上,有隊員要投籃, 他的隊友不是各自做好準備搶籃板,或者補位,而是問你, 你有100% 的把握投進么? 如果沒有,那就傳一會球吧,千萬別 “風投”。。。 籃球比賽有24 秒的進攻時間限制。大公司往往沒有這樣的限制,在大公司工作的人可以永遠頭腦風暴,收集數據,分析數據, 把傳球過去,別人又傳過來,這樣就能度過好幾年。事實上,別人在市場上已經打了好幾個來回了。

6. 記一次 SMART 的大數據項目

王屋村進駐了幾個大數據專業的實習生,他們品嘗了當地特產芝麻燒餅之后,都贊這些燒餅外焦里嫩,焦得金黃,帶有芝麻的香味。 吃完好多燒餅之后,大家打著飽嗝,看著桌面上的芝麻粒兒,決定要對它進行大數據的剖析和改進。 首先,最容易數據化的,是芝麻粒兒。“最關鍵的,是要問出好問題”, 他們從課堂筆記中畫重點的字句里抽出這句話,開始了一系列當地人從來沒問過的問題:

  • 一個燒餅表面附著有多少個芝麻?

  • 當燒餅沒有附著任何芝麻的時候,是不能叫“芝麻燒餅”的, 當燒餅的芝麻數到了N 個,用戶就會說這是“芝麻燒餅”, 那么,N 是多少?

  • 數據小組的目標是:求出N,并優化。

他們從MBA 和大數據的教材中,論證了這個項目是SMART 的:

Specific: 針對一個具體的問題,避免過于寬泛的 – 王屋村新農業改革前景展望,等問題。

Measureable: 可以衡量的,而不是籠統的 “好吃”,“有嚼勁”。

Actionable: 可以具體操作的 – 增加或減少芝麻的數量,非常可操,操的過程可跟蹤,可衡量。

Result: 有結果的,這個活動可以優化資源,減少芝麻的浪費。

Time: 有期限的,實習期三個月就要搞定。

他們看到這個項目是SMART 的,于是就報告領導,領導看到的確是SMART 的,就認為是好的。開始行動。 他們在三個月的時間內實驗(吃)了各種芝麻量的燒餅,并采訪用戶,衡量用戶味蕾打開程度,做廣泛的用戶調查,跟蹤芝麻在消化系統的生命流程,等等。

最后,他們用Keynote 軟件分享了他們的大數據芝麻燒餅的建議:

N = 7.5

只要七顆半芝麻,用戶即認同這個燒餅是 “芝麻燒餅”。為何要有半粒芝麻? 因為大數據的平均值就是這樣,同時,我們要做到極致,讓用戶看到燒餅上的半粒芝麻尖叫!

然后他們帶著感恩的心,用技術了改變世界的的喜悅離開了王屋村,還打包了很多燒餅。

7. 大數據是手段還是目的

有些讀者可能以為上面的例子太極端,其實在現實生活中,比這多彩的例子多了去了。 數據是我們的手段還是目的?

曾經有一個小軟件,這個小軟件可以出現在屏幕的不同位置,給用戶帶來一些價值,用戶反饋還不錯,但是還可以做更多的事情。后來產品組的PM們想通過各種實驗來了解不同位置對用戶的變化

  • 界面初始是隱藏的 | 不隱藏

  • 在任務欄中顯示 | 不顯示

  • 有時主動彈出窗口 | 永遠不彈出

人們用常識就可以知道, 如果這個App 不斷地出現在用戶的視野中, 用戶就會用得更多,但是也有用戶會覺得煩,而卸載這個App。 但是好奇的PM們想知道究竟是多少,于是我們做了各種試驗, 過了好幾個月,好了, 我們知道了具體的百分比,的確是和常識差不多。

那現在怎么樣呢?下一步怎么辦?怎么贏得用戶?

大家討論了一會,沒有什么辦法,最后這個項目也不做了。 如果我們把做各種實驗的時間花到給用戶提供更多價值上面,是否會更好?

我們做軟件的目的是贏得用戶, 不服務這個目標的東西都是耍流氓!

8. 當你有很多數據,但是沒有洞察力的時候

KK說 – 當你對互聯網一無所知,卻試圖通過數據來弄懂互聯網,那么你很自然地會得出結論:互聯網是用來傳輸廣告和黃色內容的。

(凱文·凱利(Kevin Kelly )訪談--想法來自何處?)

9. 如何搞到數據

在一個平行世界中,亨利福特在研發汽車的時候,他去找當時的主流用戶 — 馬車夫 — 做大數據研究。

他和馬車夫同吃同住同生活,他收集大量的數據,例如馬糞。他在深夜和眾多馬車夫喝酒,開頭腦風暴會議,分享了無數勞動人民的黃色笑話。 馬車夫杰克的暢想深深地打動了他 – 如果馬又能跑,又不會吃草,就好了。

10. 沒有數據的地方

跟著數據跑,有這么大的錯誤么? 不至于吧?! 數據在哪里,公司的生意就在那里,這有錯么?

這當然是有價值的,我在第 0 條就說了大數據的 250萬字的好處。 你看小朋友們踢足球, 球在哪里,他們就聚集在哪里。 這至少給大家一種參與感。 那么職業的選手怎么踢球呢?

我們看看 98 年世界杯 荷蘭 vs. 阿根廷的比賽

荷蘭隊球員弗蘭克-德波爾開了一腳長傳,他傳球計劃的落點上,沒有自己的隊友,也沒有防守隊員,那是一個沒有數據的地方。 但是,當球落下的時候,自己的隊友就到了。

大數據

他的隊友博格坎普正跑向那個沒有數據的地方(紅衣服的那位):

大數據

現在人跑到了,球也到了,博格坎普一停,一晃,挑射。

大數據

守門員的手臂還在使勁伸展,三個剛剛到場的后衛在看著皮球入網,博格坎普的身影劃出一陣紅色的弧線,他開始慶祝了。

大數據

沒有數據的地方,沒有球的地方,往往是有機會的地方。

 

 
責任編輯:王雪燕 來源: 微軟亞洲研究院
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