大数据专家 小企业也能用好大数据

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作者: , ,
2017-08
版次: 01
ISBN: 9787115455031
定价: 69.00
装帧: 平装
开本: 其他
页数: 205页
正文语种: 简体中文
丛书: 达人迷
分类: 管理
4人买过
  • 《大数据专家 小企业也能用好大数据》帮助你了解什么是真正的大数据——以及如何分析和使用大数据,从而不断改善你的企业。本书没有让人困惑的术语,作者通过一步步的指引和各种建议,帮助你从大数据中获益。有了这本书的指导,你会知道如何利用大数据来开发新订单、开发新产品和新服务;了解科技变化,建立牢固的基础,创建策略,做出明智的商业决策。 Bernard Marr是一位畅销书作家,主讲人,战略咨询顾问,KPI和大数据专家,现任Advanced Performance Institution首席执行官。他被CEO杂志评选为颇具商业头脑的领导者之一。他为世界上许多知名的机构。出版过《智能大数据SMART准则:数据分析方法、案例和行动纲领》《关键绩效指标》等畅销书籍。 目录
    第一部分 大数据基础知识 1
    第1章 小企业引入大数据 3
    对所有企业(无论大小)来说,为何大数据如此重要? 3
    走进数字时代 4
    了解运用大数据的无限方法 5
    大数据在小企业中的运用 6
    大数据的详细信息 7
    用4个“V”定义大数据 8
    为什么称为“大”数据 8
    将数据转化成大数据 9
    数据,无处不在 9
    探讨结构化和非结构化数据,以及内部和外部数据 10
    了解新的数据类型 11
    大数据的关键决策 12
    了解内在见解的价值 12
    提高大数据技术和能力 13
    基础设施建设 14
    让大数据为自己所用 15
    从制订计划开始 15
    利用大数据改变决策方式 15
    转变企业经营方式 16
    第2章 挖掘大数据的精髓 18
    用4个“V”定义大数据 19
    增加数据量 19
    提高数据的速度 20
    数据种类的剧增 20
    判断数据的真实性(Veracity) 21
    引进第五个“V”——价值(Value) 21
    了解大数据如此热门的原因 21
    强大的预测能力 22
    基于事实做出决策 22
    挑战因果关系 23
    为何现在会出现充满数据的云存储呢? 26
    管理比以往更多的存储空间 26
    加快网络运行速度,促进大数据发展 27
    利用更强大的新型分析技术 27
    大数据未来发展如何? 28
    迎接大数据的反作用力 28
    鼓励透明化和道德化 31
    确保有附加价值 32
    第3章 识别大数据在小企业中的用途 33
    摸透客户心思,了解市场需求 34
    全方位审视你的客户 34
    零售业更要将客户作为重中之重 35
    了解(并预测)业内趋势 36
    评估竞争对手 37
    改善经营方式 37
    增进内部效率 38
    对你的运营模式提出挑战 38
    优化供应链 39
    抓住核心业务的推动因素 40
    人才的招聘和管理 40
    正确处理IT和安全的关系 41
    转换研发的方式 43
    绩效预测 43
    解锁数据集间的联系 44
    开放气象数据 44
    用大数据作为试验平台 44
    第二部分 解压大数据 47
    第4章 解压多种数据 49
    制定秩序:结构化数据 49
    挖掘结构化数据的利弊 50
    结构化数据举例 51
    应对杂乱数据:非结构化或半结构化数据 52
    了解非结构化或半结构化数据的利弊 53
    非结构化或半结构化数据示例 54
    发现已有数据(内部数据) 55
    权衡内部数据的利弊 56
    内部数据示例 56
    获取企业以外的数据(外部数据) 57
    深入了解外部数据的优缺点 58
    外部数据举例 59
    究竟什么类型的数据最适合自己 59
    第5章 发现新的数据类型 61
    追踪活动数据 62
    活动数据的优缺点 63
    活动数据的使用 64
    掌握活动数据 65
    偷听会话 66
    会话数据的优缺点 67
    使用会话数据 67
    掌握会话数据 69
    对图片和照片进行描述 69
    照片和视频图像数据的优缺点 70
    使用照片和视频图像数据 71
    着手打造照片和视频图像数据 72
    以个人方式感知新数据 72
    传感器数据的优缺点 73
    传感器数据的使用 74
    获取传感器数据 75
    发现物联网 75
    第6章 了解支撑大数据的技术变革 77
    完美风暴:为大数据的可能性添砖加瓦 78
    “云”的概述 78
    转换数据存储 79
    潜入数据湖 80
    革命性的分析技术 81
    对分析的可能性进行解构 82
    文本分析 82
    语音分析 84
    影像分析 84
    视频分析 85
    数据挖掘 87
    综合分析 88
    第三部分 小企业迎来美好新世界 91
    第7章 着眼于见解价值 93
    实现从数据到见解,再到可行性信息的转变 94
    把数据转变成见解 94
    把见解变成可行性信息 95
    为人和机器提供数据 96
    将见解带给所需之人 97
    吸引眼球 97
    让见解更容易获取并贯通 98
    为机器提供它们所需的见解 99
    了解机器学习 100
    连接数据与机器 100
    连接数据与进程 101
    第8章 开发和获取大数据竞争力 104
    大数据与技能短板的挑战 104
    企业所需的六大关键性大数据技能 105
    数据分析 105
    萌生创意 106
    数学与统计学应用 107
    理解计算机科学 107
    掌握商业知识 108
    沟通见解 108
    两种截然不同的数据科学家 109
    在企业内部构建大数据技能 110
    开发现有人员 110
    招聘新人 112
    跳出框架想问题 113
    寻求外部技能 114
    挖掘服务供应商 114
    合作共赢 117
    众包人才 117
    第9章 构建大数据基础设施 118
    决断大数据基础设施 118
    基础设施的关键要素 119
    评估现有基础设施 119
    预算内的大数据:引入“大数据即服务” 120
    引进大数据的四个层次 121
    数据源层次 121
    数据存储层次 122
    数据处理/分析层次 122
    数据产出层次 122
    获取数据 122
    收集自有数据 122
    获取外部资源 124
    存储大数据 124
    理解Hadoop与映射规约 125
    认识Spark 126
    其他考虑:数据所有权与安全 127
    数据转化为见解 127
    数据处理与分析 128
    了解Python 128
    广受欢迎的数据分析平台 129
    展示见解 131
    认真处理主要的数据输出选项 131
    可视化工具一览 131
    第四部分 好戏上演!让大数据为小企业效力 133
    第10章 打造大数据战略 135
    决定怎样利用大数据 135
    利用大数据改善企业决策 136
    利用大数据转变企业运营 137
    小而魅惑:怎样避免事无巨细地收集 138
    创建大数据战略的关键步骤 139
    大数据战略的六大部件 140
    构建坚实的企业大数据案例 143
    第11章 企业里的数据应用——决策 146
    以战略起步 147
    引进“智能”战略板 147
    完成“智能”战略板 148
    在商业领域磨炼 149
    确定你的“未解之题”  149
    理解问题的力量 150
    “智能”问题注意事项 151
    找出解答问题的数据 152
    忘记“囊中之物”  153
    思考大与小 153
    确定已经拥有或可以获取的数据 154
    它是否以某种形式存在于某个地方? 154
    内部并非总意味着廉价 155
    如需外部数据 155
    弄清成本与付出是否合情合理? 155
    数据的收集 156
    决定由谁收集数据 156
    决定何时收集 156
    决定怎样收集 157
    数据的分析 157
    内部分析与外部分析的华丽对决 158
    结合数据来改善和证实见解 159
    见解的呈现与分布 159
    沟通与见解可视化 160
    牢记目标受众 160
    仪表板与信息图 161
    将知识融入企业 163
    做出正确的决定 163
    未雨绸缪 163
    第12章 企业里的数据应用——运营 165
    理解数据的作用 166
    利用数据改善运营流程 166
    重塑企业模式 167
    获取所需数据 168
    寻找外部数据 169
    使用内部数据 169
    权衡成本与收益 169
    进行商业论证 170
    提供替代性数据集 170
    保障所有权 171
    大数据即企业资产 171
    确保权利与所有权 172
    数据管理 172
    寻找恰当的数据存储 172
    确保数据安全 173
    避免数据泄露 173
    构建基础设施与技术 174
    评估基础设施需求 174
    打造基础设施 175
    测试与试运营 175
    运营转型 176
    运行起来 176
    放眼未来 176
    第13章 为企业打造大数据文化 178
    转向事实型决策 178
    促进公司上下的认同 179
    强调数据的积极影响 180
    让数据影响战略 180
    人才管理 181
    提升雇员满意度 182
    提高运营效率 183
    优化商业流程 184
    确定全新或额外的企业模式 187
    第五部分 几个“十大” 189
    第14章 大数据需避免的十大错误 191
    数据搜集广撒网 191
    对上等数据情有独钟 192
    直奔外部非结构化大数据 192
    困惑于现有数据 192
    忽视小数据 193
    盲目砸钱 193
    大数据与战略问题互不搭调 194
    大数据战略没有人尽其才 194
    收集数据后却“置之不理”  194
    分析成果展示不尽人意 195
    第15章 免费的大数据资源 196
    Data.gov (美国政府数据) 196
    美国普查局 197
    欧盟公开数据大门 197
    Data.gov.uk 197
    Healthdata.gov 198
    谷歌趋势 198
    Facebook图谱 198
    天气数据来源 199
    联邦储备局经济数据 199
    谷歌地图 200
    第16章 主要的大数据收集工具 201
    智能手机GPS传感器 201
    智能手机加速度传感器 202
    远程信息处理系统 202
    Wi-Fi信号 203
    LinkedIn 203
    Facebook 203
    Twitter 204
    机器传感器 204
    交易数据 205
    财务数据 205
    关于作者 206
  • 内容简介:
    《大数据专家 小企业也能用好大数据》帮助你了解什么是真正的大数据——以及如何分析和使用大数据,从而不断改善你的企业。本书没有让人困惑的术语,作者通过一步步的指引和各种建议,帮助你从大数据中获益。有了这本书的指导,你会知道如何利用大数据来开发新订单、开发新产品和新服务;了解科技变化,建立牢固的基础,创建策略,做出明智的商业决策。
  • 作者简介:
    Bernard Marr是一位畅销书作家,主讲人,战略咨询顾问,KPI和大数据专家,现任Advanced Performance Institution首席执行官。他被CEO杂志评选为颇具商业头脑的领导者之一。他为世界上许多知名的机构。出版过《智能大数据SMART准则:数据分析方法、案例和行动纲领》《关键绩效指标》等畅销书籍。
  • 目录:
    目录
    第一部分 大数据基础知识 1
    第1章 小企业引入大数据 3
    对所有企业(无论大小)来说,为何大数据如此重要? 3
    走进数字时代 4
    了解运用大数据的无限方法 5
    大数据在小企业中的运用 6
    大数据的详细信息 7
    用4个“V”定义大数据 8
    为什么称为“大”数据 8
    将数据转化成大数据 9
    数据,无处不在 9
    探讨结构化和非结构化数据,以及内部和外部数据 10
    了解新的数据类型 11
    大数据的关键决策 12
    了解内在见解的价值 12
    提高大数据技术和能力 13
    基础设施建设 14
    让大数据为自己所用 15
    从制订计划开始 15
    利用大数据改变决策方式 15
    转变企业经营方式 16
    第2章 挖掘大数据的精髓 18
    用4个“V”定义大数据 19
    增加数据量 19
    提高数据的速度 20
    数据种类的剧增 20
    判断数据的真实性(Veracity) 21
    引进第五个“V”——价值(Value) 21
    了解大数据如此热门的原因 21
    强大的预测能力 22
    基于事实做出决策 22
    挑战因果关系 23
    为何现在会出现充满数据的云存储呢? 26
    管理比以往更多的存储空间 26
    加快网络运行速度,促进大数据发展 27
    利用更强大的新型分析技术 27
    大数据未来发展如何? 28
    迎接大数据的反作用力 28
    鼓励透明化和道德化 31
    确保有附加价值 32
    第3章 识别大数据在小企业中的用途 33
    摸透客户心思,了解市场需求 34
    全方位审视你的客户 34
    零售业更要将客户作为重中之重 35
    了解(并预测)业内趋势 36
    评估竞争对手 37
    改善经营方式 37
    增进内部效率 38
    对你的运营模式提出挑战 38
    优化供应链 39
    抓住核心业务的推动因素 40
    人才的招聘和管理 40
    正确处理IT和安全的关系 41
    转换研发的方式 43
    绩效预测 43
    解锁数据集间的联系 44
    开放气象数据 44
    用大数据作为试验平台 44
    第二部分 解压大数据 47
    第4章 解压多种数据 49
    制定秩序:结构化数据 49
    挖掘结构化数据的利弊 50
    结构化数据举例 51
    应对杂乱数据:非结构化或半结构化数据 52
    了解非结构化或半结构化数据的利弊 53
    非结构化或半结构化数据示例 54
    发现已有数据(内部数据) 55
    权衡内部数据的利弊 56
    内部数据示例 56
    获取企业以外的数据(外部数据) 57
    深入了解外部数据的优缺点 58
    外部数据举例 59
    究竟什么类型的数据最适合自己 59
    第5章 发现新的数据类型 61
    追踪活动数据 62
    活动数据的优缺点 63
    活动数据的使用 64
    掌握活动数据 65
    偷听会话 66
    会话数据的优缺点 67
    使用会话数据 67
    掌握会话数据 69
    对图片和照片进行描述 69
    照片和视频图像数据的优缺点 70
    使用照片和视频图像数据 71
    着手打造照片和视频图像数据 72
    以个人方式感知新数据 72
    传感器数据的优缺点 73
    传感器数据的使用 74
    获取传感器数据 75
    发现物联网 75
    第6章 了解支撑大数据的技术变革 77
    完美风暴:为大数据的可能性添砖加瓦 78
    “云”的概述 78
    转换数据存储 79
    潜入数据湖 80
    革命性的分析技术 81
    对分析的可能性进行解构 82
    文本分析 82
    语音分析 84
    影像分析 84
    视频分析 85
    数据挖掘 87
    综合分析 88
    第三部分 小企业迎来美好新世界 91
    第7章 着眼于见解价值 93
    实现从数据到见解,再到可行性信息的转变 94
    把数据转变成见解 94
    把见解变成可行性信息 95
    为人和机器提供数据 96
    将见解带给所需之人 97
    吸引眼球 97
    让见解更容易获取并贯通 98
    为机器提供它们所需的见解 99
    了解机器学习 100
    连接数据与机器 100
    连接数据与进程 101
    第8章 开发和获取大数据竞争力 104
    大数据与技能短板的挑战 104
    企业所需的六大关键性大数据技能 105
    数据分析 105
    萌生创意 106
    数学与统计学应用 107
    理解计算机科学 107
    掌握商业知识 108
    沟通见解 108
    两种截然不同的数据科学家 109
    在企业内部构建大数据技能 110
    开发现有人员 110
    招聘新人 112
    跳出框架想问题 113
    寻求外部技能 114
    挖掘服务供应商 114
    合作共赢 117
    众包人才 117
    第9章 构建大数据基础设施 118
    决断大数据基础设施 118
    基础设施的关键要素 119
    评估现有基础设施 119
    预算内的大数据:引入“大数据即服务” 120
    引进大数据的四个层次 121
    数据源层次 121
    数据存储层次 122
    数据处理/分析层次 122
    数据产出层次 122
    获取数据 122
    收集自有数据 122
    获取外部资源 124
    存储大数据 124
    理解Hadoop与映射规约 125
    认识Spark 126
    其他考虑:数据所有权与安全 127
    数据转化为见解 127
    数据处理与分析 128
    了解Python 128
    广受欢迎的数据分析平台 129
    展示见解 131
    认真处理主要的数据输出选项 131
    可视化工具一览 131
    第四部分 好戏上演!让大数据为小企业效力 133
    第10章 打造大数据战略 135
    决定怎样利用大数据 135
    利用大数据改善企业决策 136
    利用大数据转变企业运营 137
    小而魅惑:怎样避免事无巨细地收集 138
    创建大数据战略的关键步骤 139
    大数据战略的六大部件 140
    构建坚实的企业大数据案例 143
    第11章 企业里的数据应用——决策 146
    以战略起步 147
    引进“智能”战略板 147
    完成“智能”战略板 148
    在商业领域磨炼 149
    确定你的“未解之题”  149
    理解问题的力量 150
    “智能”问题注意事项 151
    找出解答问题的数据 152
    忘记“囊中之物”  153
    思考大与小 153
    确定已经拥有或可以获取的数据 154
    它是否以某种形式存在于某个地方? 154
    内部并非总意味着廉价 155
    如需外部数据 155
    弄清成本与付出是否合情合理? 155
    数据的收集 156
    决定由谁收集数据 156
    决定何时收集 156
    决定怎样收集 157
    数据的分析 157
    内部分析与外部分析的华丽对决 158
    结合数据来改善和证实见解 159
    见解的呈现与分布 159
    沟通与见解可视化 160
    牢记目标受众 160
    仪表板与信息图 161
    将知识融入企业 163
    做出正确的决定 163
    未雨绸缪 163
    第12章 企业里的数据应用——运营 165
    理解数据的作用 166
    利用数据改善运营流程 166
    重塑企业模式 167
    获取所需数据 168
    寻找外部数据 169
    使用内部数据 169
    权衡成本与收益 169
    进行商业论证 170
    提供替代性数据集 170
    保障所有权 171
    大数据即企业资产 171
    确保权利与所有权 172
    数据管理 172
    寻找恰当的数据存储 172
    确保数据安全 173
    避免数据泄露 173
    构建基础设施与技术 174
    评估基础设施需求 174
    打造基础设施 175
    测试与试运营 175
    运营转型 176
    运行起来 176
    放眼未来 176
    第13章 为企业打造大数据文化 178
    转向事实型决策 178
    促进公司上下的认同 179
    强调数据的积极影响 180
    让数据影响战略 180
    人才管理 181
    提升雇员满意度 182
    提高运营效率 183
    优化商业流程 184
    确定全新或额外的企业模式 187
    第五部分 几个“十大” 189
    第14章 大数据需避免的十大错误 191
    数据搜集广撒网 191
    对上等数据情有独钟 192
    直奔外部非结构化大数据 192
    困惑于现有数据 192
    忽视小数据 193
    盲目砸钱 193
    大数据与战略问题互不搭调 194
    大数据战略没有人尽其才 194
    收集数据后却“置之不理”  194
    分析成果展示不尽人意 195
    第15章 免费的大数据资源 196
    Data.gov (美国政府数据) 196
    美国普查局 197
    欧盟公开数据大门 197
    Data.gov.uk 197
    Healthdata.gov 198
    谷歌趋势 198
    Facebook图谱 198
    天气数据来源 199
    联邦储备局经济数据 199
    谷歌地图 200
    第16章 主要的大数据收集工具 201
    智能手机GPS传感器 201
    智能手机加速度传感器 202
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