在Google,、Amazon、Facebook,、Uber,、Airbnb等公司成功的背后,有這樣一批人:他們可以將大量的數(shù)據(jù)變?yōu)橛袃r(jià)值的金礦,,例如,,搜索結(jié)果、定向廣告,、準(zhǔn)確的商品推薦,、可能認(rèn)識(shí)的好友列表等。沒錯(cuò),,他們就是被譽(yù)為「今后10年IT行業(yè)最重要的人才」—— Data Scientist(數(shù)據(jù)科學(xué)家),。
要理解數(shù)據(jù)科學(xué)家是做什么,,首先要理解人盡皆知卻總被誤讀的大數(shù)據(jù):大數(shù)據(jù)不是大量的數(shù)據(jù),,而是復(fù)雜的數(shù)據(jù)。 《大數(shù)據(jù)時(shí)代》聯(lián)席作者Kenneth Cukier在Ted上的熱門演講:《Big data is better data》,,告訴你大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)和設(shè)計(jì)的未來,,以及大數(shù)據(jù)的「好」與「壞」。 (視頻時(shí)長16”,,建議在WiFi環(huán)境下觀看)
那么,,數(shù)據(jù)科學(xué)家在工作中是怎樣解決問題的呢,? 分享兩個(gè)共享經(jīng)濟(jì)的典范:Airbnb和Uber——在運(yùn)用大數(shù)據(jù)方面的經(jīng)驗(yàn)。 1,、Airbnb 在Airbnb,,工程師要解決這樣一個(gè)問題:如何讓用戶了解一個(gè)自己從來沒去過的地方?如何知道哪個(gè)地方最適合自己的旅行,? Airbnb擁有海量的獨(dú)有數(shù)據(jù),包括旅游地,、用戶評論,、房源描述、社區(qū)信息等,,Airbnb還有一支隊(duì)伍去各地和當(dāng)?shù)厝私涣?,搜集所有的相關(guān)歷史數(shù)據(jù)。Airbnb的數(shù)據(jù)科學(xué)家是這樣運(yùn)用數(shù)據(jù)的: (Airbnb accommodations (red) and traditional accommodations (blue) in San Francisco)
2、Uber 縮短開著空車去接下一位乘客的時(shí)間和乘客等待的時(shí)間是Uber的車主和乘客的共同需求,,他們希望這些時(shí)間越短越好,。為此,Uber的數(shù)據(jù)科學(xué)家建立了「Location-based demand models」。 (Uber heatmap in San Francisco) 每天實(shí)時(shí)更新的熱點(diǎn)地圖(Heatmaps)可以有效幫助車主縮短空載時(shí)間,,同時(shí)幫乘客減少等待時(shí)長,。下一步,這張圖甚至可以預(yù)測,,這樣車主會(huì)知道提前去哪里等待可以載到更多的乘客,。
雖然數(shù)據(jù)科學(xué)三十年前就誕生了,但是數(shù)據(jù)科學(xué)家卻是幾年前剛出現(xiàn)的一個(gè)新詞,。在《數(shù)據(jù)之美》一書中,,我們可以看到Facebook的數(shù)據(jù)科學(xué)家的起源: 在Facebook,我們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的頭銜如商業(yè)分析師,、統(tǒng)計(jì)學(xué)家,、工程師和研究科學(xué)家都不能確切地定義我們團(tuán)隊(duì)的角色。該角色的工作是變化多樣的:在任意給定的一天,,團(tuán)隊(duì)的一個(gè)成員可以用Python實(shí)現(xiàn)一個(gè)多階段的處理管道流,、設(shè)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)、用工具R在數(shù)據(jù)樣本上執(zhí)行回歸測試,、在Hadoop上為數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)算法,,或者把我們分析的結(jié)果以清晰簡潔的方式展示給企業(yè)的其他成員。為了掌握完成這多方面任務(wù)需要的技術(shù),,我們創(chuàng)造了「數(shù)據(jù)科學(xué)家」這種角色,。 所以,用一句話總結(jié)「數(shù)據(jù)科學(xué)家」的定義: 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析,、機(jī)器學(xué)習(xí),、分布式處理等技術(shù),從大量數(shù)據(jù)中提取出對業(yè)務(wù)有意義的信息,,以易懂的形式傳達(dá)給決策者,,并創(chuàng)造出新的數(shù)據(jù)運(yùn)用服務(wù)的人才。 數(shù)據(jù)科學(xué)家有哪幾種類別,? 為了更好地闡釋數(shù)據(jù)科學(xué)家,,我們將它分為三類:
作為一名數(shù)據(jù)科學(xué)家,,一般需要編程和數(shù)據(jù)庫,、數(shù)學(xué)&統(tǒng)計(jì)、交流和可視化,、領(lǐng)導(dǎo)力和軟技能:四個(gè)方面的技能,。
2,、數(shù)學(xué),、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)挖掘 3,、數(shù)據(jù)可視化 4,、領(lǐng)導(dǎo)力和軟技能 總之,數(shù)據(jù)科學(xué)家之所以被稱為「科學(xué)家」,,而區(qū)別于「數(shù)據(jù)工程師」和「數(shù)據(jù)分析師」,,其根本在于對數(shù)據(jù)有極端敏銳的直覺和本質(zhì)的認(rèn)知,對問題和業(yè)務(wù)有深入的洞察和理解,,因而能夠解決復(fù)雜數(shù)據(jù)帶來的問題,。 100offer說: 在過去,對于「信息技術(shù)」,,我們通常只關(guān)注「T」- 技術(shù),、硬件,因?yàn)檫@是切實(shí)可見的東西?,F(xiàn)在,,我們需要把目光放在「I」- 信息上,它不是那么切實(shí)可見,,但某種程度上卻更加重要,。 在人類永無止境的探索過程中,我們可以從我們能收集的信息中,,來了解這個(gè)世界,,以及人類在這個(gè)世界中所處的地位。 這就是為什么大數(shù)據(jù)如此重要,。 這也是數(shù)據(jù)科學(xué)家工作的意義,。 (來源:愛數(shù)據(jù) ) 美國對沖基金交易員傳授股指期貨(第三期) 培養(yǎng)出來的學(xué)員在期貨和外匯市場屢屢實(shí)現(xiàn)三個(gè)月翻十倍,、四個(gè)月翻六倍、三周翻兩倍的驚人交易績效,。并被華爾街交易學(xué)院及盈道金融研究院聘為指導(dǎo)老師和技術(shù)顧問,。 (點(diǎn)擊閱讀原文查看詳情) |
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