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大数据在政府中的应用

一、大数据的概念

大数据(bigdata),或称巨量资料,指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流

软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助政府提供决策支持以及企

业经营决策更积极目的的资讯。

大数据可分成大数据技术、大数据工程、大数据科学和大数据应用等领域。目前人们谈

论最多的是大数据技术和大数据应用。工程和科学问题尚未被重视。大数据工程指大数据的

规划建设运营管理的系统工程;大数据科学关注大数据网络发展和运营过程中发现和验证大

数据的规律及其与自然和社会活动之间的关系。

大数据的4个“V”,或者说特点有四个层面:第一,数据体量巨大。从TB级别,跃升

到PB级别;第二,数据类型繁多。前文提到的网络日志、视频、图片、地理位置信息等等。

第三,价值密度低,商业价值高。以视频为例,连续不间断监控过程中,可能有用的数据仅

仅有一两秒。第四,处理速度快。1秒定律。最后这一点也是和传统的数据挖掘技术有着本

质的不同。业界将其归纳为4个“V”——Volume(数据体谅巨大),Variety(数据种类繁

多),Value(价值密度低),Velocity(处理速度快)。

海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析,都是大数据的重要组成部分。

大数据的应用和发展离不开三大要素:

一是不同参与主体参与的大量数据信息(原材料基础);

二是支撑大数据存储和运算的IT基础设施;

三是挖掘大数据潜在价值并进行应用的能力;

如果说云计算为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道,那么如何盘活数据资产,使

其为国家治理、政府决策支持、企业决策乃至个人生活服务,则是大数据的核心议题,也是

云计算内在的灵魂和必然的升级方向。

二、大数据挖掘技术

大数据挖掘技术——是采用自动或半自动化的智能方式,从海量的数据中寻找隐藏在数

据中的模式、趋势和相关性。是从数据集中识别出有效的、新颖的、潜在有用的,以及最终

可理解的模式的非平凡过程。从这里发现的知识,应该是先前未知的,不能靠直觉发现的知

识,发现的知识要未知、实用和有商业价值。

它综合使用统计分析、数据仓库、人工智能、信息科学等多个学科的技术,从海量的客

户数据中找出传统经营分析难以洞察的客户行为模式,给出客户的详细描述,并可以有效预

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测客户的行为倾向。

数据挖掘的基本特征:

1、数据挖掘是在没有明确假设的前提下挖掘信息、发现知识;

2、数据挖掘所得到的信息应具有先前未知、有效和可实用性三个特征;

3、先前未知的信息是指该信息是预先未曾预料到的;

4、数据挖掘是要发现那些不能靠直觉发现的信息和知识,基本是违背直觉的知识和信

息;

5、挖掘出的信息越是出乎意料,就可能越有价值。

数据挖掘的完整步骤:

1、理解数据和数据的来源;

2、获取相关知识和技术;

3、整合和检查数据;

4、去除错误或不一致的数据;

5、建立模型和假设;

6、实际数据和挖掘工作;

7、测试和检验挖掘结果;

8、解释和应用;

三、政府对于大数据应用的相关政策或制度(大数据应用的环境)

对于向服务转型的我国政府来说,大数据对于政府信息化的核心价值是,能够打造出更

加透明的政府、更加智慧的政府、更加负责任的政府。

2012年3月,美国政府发布《大数据研究和发展倡议》,投资2亿美元发展大数据,用

以强化国土安全、转变教育学习模式、加速科学和工程领域的创新速度和水平;2012年7

月,日本提出以电子政府

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