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读这本书让我感到轻松

Posted: Sat Jun 14, 2025 8:53 am
by chandonarani55
确定公司的主要战略举措后,您需要确定实施该举措需要做出哪些决策。在上面的例子中,您的公司必须确定决定项目耗时的最重要因素。

只有这样,你才能开始思考数据科学如何帮助你做出最佳决策,从而实现最佳战略成果。为了缩短项目时间,你可能需要收集各种数据,例如特定施工活动所需的时间、等待材料的时间或因恶劣天气造成的时间损失。由此,你可以识别出那些能够最大程度地实现你的战略目标,并且在数据可用性和分析技能方面最容易实现的大数据项目。

对我来说,。大数据的倡导者们似乎经常说,你应该只是收集数据,然后去发现其中的价值。我并 塞内加尔 Viber 数据 不是说这种方法行不通(一些知名公司已经这样做了),但这听起来效率很低。施马佐的方法对我来说更有意义。至少对于正在迈入数据时代的传统公司来说,这种方法更容易掌握。当你接近公司正在做的事情时,商业案例就很容易实现。而且,直接的收益会帮助你获得前进的动力。

大数据成熟度量表
继续前进意味着:攀登 Bill Schmarzo 定义的大数据成熟度尺度。

最初的几个成熟度级别相对容易。首先要监控你正在做的事情。大多数公司已经做了一些这方面的工作。但思考上述战略目标可能会发现一些尚未监控的事情。我们在VORtech的工作中看到了一些非常有趣的例子。在上面的例子中,等待材料的时间可能还没有被结构化地收集起来。而恶劣天气造成的时间损失可能还没有与施工地点或季节联系起来。

下一个成熟度级别是洞察:不仅要监控你的工作,还要尝试理解背后的机制(例如,为什么材料会延迟,为什么我们会因为苏格兰的恶劣天气而浪费时间,而阿布扎比却不会)。接下来是优化级别,在这个级别,你将洞察转化为可行的建议(例如,告诉规划人员尽早向 X 供应商订购,因为他们总是迟到;在苏格兰施工时,要建造一些防雨设施;以及一些不太明显的建议)。