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    大数据企业排行榜(大数据企业排行榜最新)

    发布时间:2023-03-21 13:11:38     稿源: 创意岭    阅读: 133        问大家

    大家好!今天让小编来大家介绍下关于大数据企业排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目录列表:

    大数据企业排行榜(大数据企业排行榜最新)

    一、国内比较好的大数据 公司有哪些

    “大数据”近几年来可谓蓬勃发展,它不仅是企业趋势,也是一个改变了人类生活的技术创新。大数据对行业用户的重要性也日益突出。掌握数据资产,进行智能化决策,已成为企业脱颖而出的关键。因此,越来越多的企业开始重视大数据战略布局,并重新定义自己的核心竞争力。

    国内做大数据的公司依旧分为两类:一类是现在已经有获取大数据能力的公司,如百度、腾讯、阿里巴巴等互联网巨头以及华为、浪潮、中兴等国内领军企业,做大数据致店一叭柒叁耳领一泗贰五零,涵盖了数据采集,数据存储,数据分析,数据可视化以及数据安全等领域;另一类则是初创的大数据公司,他们依赖于大数据工具,针对市场需求,为市场带来创新方案并推动技术发展。其中大部分的大数据应用还是需要第三方公司提供服务。

    越来越多的应用涉及到大数据,这些大数据的属性,包括数量,速度,多样性等等都是呈现了大数据不断增长的复杂性,所以,大数据的分析方法在大数据领域就显得尤为重要,可以说是决定最终信息是否有价值的决定性因素。基于此,对大数据进行分析的产品有哪些比较倍受青睐呢?

    而在这里面,最耀眼的明星当属Hadoop,Hadoop已被公认为是新一代的大数据处理平台,EMC、IBM、Informatica、Microsoft以及Oracle都纷纷投入了Hadoop的怀抱。对于大数据来说,最重要的还是对于数据的分析,从里面寻找有价值的数据帮助企业作出更好的商业决策。下面,我们就来看看以下十大企业级大数据分析利器吧。

    随着数据爆炸式的增长,我们正被各种数据包围着。正确利用大数据将给人们带来极大的便利,但与此同时也给传统的数据分析带来了技术的挑战,虽然我们已经进入大数据时代,但是“大数据”技术还仍处于起步阶段,进一步地开发以完善大数据分析技术仍旧是大数据领域的热点。

    在当前的互联网领域,大数据的应用已经十分广泛,尤其以企业为主,企业成为大数据应用的主体。大数据真能改变企业的运作方式吗?答案毋庸置疑是肯定的。随着企业开始利用大数据,我们每天都会看到大数据新的奇妙的应用,帮助人们真正从中获益。大数据的应用已广泛深入我们生活的方方面面,涵盖医疗、交通、金融、教育、体育、零售等各行各业。

    可视化分析

    大数据分析的使用者有大数据分析专家,同时还有普通用户,但是他们二者对于大数据分析最基本的要求就是可视化分析,因为可视化分析能够直观的呈现大数据特点,同时能够非常容易被读者所接受,就如同看图说话一样简单明了。

    2. 数据挖掘算法

    大数据分析的理论核心就是数据挖掘算法,各种数据挖掘的算法基于不同的数据类型和格式才能更加科学的呈现出数据本身具备的特点,也正是因为这些被全世界统计

    学家所公认的各种统计方法(可以称之为真理)才能深入数据内部,挖掘出公认的价值。另外一个方面也是因为有这些数据挖掘的算法才能更快速的处理大数据,如

    果一个算法得花上好几年才能得出结论,那大数据的价值也就无从说起了。

    3. 预测性分析

    大数据分析最终要的应用领域之一就是预测性分析,从大数据中挖掘出特点,通过科学的建立模型,之后便可以通过模型带入新的数据,从而预测未来的数据。

    4. 语义引擎

    非结构化数据的多元化给数据分析带来新的挑战,我们需要一套工具系统的去分析,提炼数据。语义引擎需要设计到有足够的人工智能以足以从数据中主动地提取信息。

    5.数据质量和数据管理。 大数据分析离不开数据质量和数据管理,高质量的数据和有效的数据管理,无论是在学术研究还是在商业应用领域,都能够保证分析结果的真实和有价值。

    大数据分析的基础就是以上五个方面,当然更加深入大数据分析的话,还有很多很多更加有特点的、更加深入的、更加专业的大数据分析方法。

    大数据的技术

    数据采集: ETL工具负责将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成,最后加载到数据仓库或数据集市中,成为联机分析处理、数据挖掘的基础。

    数据存取: 关系数据库、NOSQL、SQL等。

    基础架构: 云存储、分布式文件存储等。

    数据处理:

    自然语言处理(NLP,Natural Language

    Processing)是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科。处理自然语言的关键是要让计算机”理解”自然语言,所以自然语言处理又叫做自然语言理解也称为计算语言学。一方面它是语言信息处理的一个分支,另一方面它是人工智能的核心课题之一。

    统计分析:

     假设检验、显著性检验、差异分析、相关分析、T检验、 方差分析 、

    卡方分析、偏相关分析、距离分析、回归分析、简单回归分析、多元回归分析、逐步回归、回归预测与残差分析、岭回归、logistic回归分析、曲线估计、

    因子分析、聚类分析、主成分分析、因子分析、快速聚类法与聚类法、判别分析、对应分析、多元对应分析(最优尺度分析)、bootstrap技术等等。

    数据挖掘:

    分类 (Classification)、估计(Estimation)、预测(Prediction)、相关性分组或关联规则(Affinity

    grouping or association rules)、聚类(Clustering)、描述和可视化、Description and

    Visualization)、复杂数据类型挖掘(Text, Web ,图形图像,视频,音频等)

    模型预测 :预测模型、机器学习、建模仿真。

    结果呈现: 云计算、标签云、关系图等。

    大数据的处理

    1. 大数据处理之一:采集

    大数据的采集是指利用多个数据库来接收发自客户端(Web、App或者传感器形式等)的

    数据,并且用户可以通过这些数据库来进行简单的查询和处理工作。比如,电商会使用传统的关系型数据库MySQL和Oracle等来存储每一笔事务数据,除

    此之外,Redis和MongoDB这样的NoSQL数据库也常用于数据的采集。

    在大数据的采集过程中,其主要特点和挑战是并发数高,因为同时有可能会有成千上万的用户

    来进行访问和操作,比如火车票售票网站和淘宝,它们并发的访问量在峰值时达到上百万,所以需要在采集端部署大量数据库才能支撑。并且如何在这些数据库之间

    进行负载均衡和分片的确是需要深入的思考和设计。

    2. 大数据处理之二:导入/预处理

    虽然采集端本身会有很多数据库,但是如果要对这些海量数据进行有效的分析,还是应该将这

    些来自前端的数据导入到一个集中的大型分布式数据库,或者分布式存储集群,并且可以在导入基础上做一些简单的清洗和预处理工作。也有一些用户会在导入时使

    用来自Twitter的Storm来对数据进行流式计算,来满足部分业务的实时计算需求。

    导入与预处理过程的特点和挑战主要是导入的数据量大,每秒钟的导入量经常会达到百兆,甚至千兆级别。

    3. 大数据处理之三:统计/分析

    统计与分析主要利用分布式数据库,或者分布式计算集群来对存储于其内的海量数据进行普通

    的分析和分类汇总等,以满足大多数常见的分析需求,在这方面,一些实时性需求会用到EMC的GreenPlum、Oracle的Exadata,以及基于

    MySQL的列式存储Infobright等,而一些批处理,或者基于半结构化数据的需求可以使用Hadoop。

    统计与分析这部分的主要特点和挑战是分析涉及的数据量大,其对系统资源,特别是I/O会有极大的占用。

    4. 大数据处理之四:挖掘

    与前面统计和分析过程不同的是,数据挖掘一般没有什么预先设定好的主题,主要是在现有数

    据上面进行基于各种算法的计算,从而起到预测(Predict)的效果,从而实现一些高级别数据分析的需求。比较典型算法有用于聚类的Kmeans、用于

    统计学习的SVM和用于分类的NaiveBayes,主要使用的工具有Hadoop的Mahout等。该过程的特点和挑战主要是用于挖掘的算法很复杂,并

    且计算涉及的数据量和计算量都很大,常用数据挖掘算法都以单线程为主。

    二、国内做大数据技术比较好的公司有哪些?

    星环科技

    星环信息科技主要从事大数据时代核心平台数据库软件的研发与服务,被Gartner列为国际主流Hadoop发行版厂商。其产品Transwarp Data Hub提供高速SQL引擎Transwarp Inceptor, NoSQL搜索引擎Transwarp Hyperbase、流处理引擎Transwarp Stream和数据挖掘组件Transwarp Discover。

    帆软软件

    帆软软件由报表软件FineReport起家,目前已成为报表领域的权威者,拥有10年企业数据分析的行业经验。后发布的商业智能自助式BI工具FineBI,提供包括Hadoop、分布式数据库、多维数据库的大数据可视化分析;提供PC端、移动端、大屏的可视化方案,广泛应用于银行、电商、地产、医药、制造、电信、制造、化工等行业,拥有成熟的行业化解决方案。

    数据可视化类

    数字冰雹

    数字冰雹主营大数据可视化业务,提供集设计、程序开发、硬件集成为一体的解决方案,广泛应用于航天战场、智慧城市、网络安全、企业管理、工业监控等领域。

    海云数据

    海云数据的产品——图易能够集成用户内部系统大量结构化、非结构化数据,在真实的数据源上,将行业大数据进行多维度的可视分析。目前主要应用于公安、航空、快消、制造、金融、医疗、信息安全等领域。

    星图数据

    星图数据是互联网大数据服务公司,涉及线上零售、线上娱乐、线上教育等领域。基于分布式大数据获取与存储系统进行大数据处理及分析,具有自有的大数据分析体系和云计算处理技术。

    用户行为/精准营销分析类

    大数据技术使得用户在互联网的行为,得到精准定位,从而细化营销方案、快速迭代产品。这方面的厂商有GrowingIO、神策数据等。

    GrowingIO

    GrowingIO是基于互联网的用户行为数据分析产品,具有无埋点的数据采集技术,可以通过网页或APP的浏览轨迹、点击记录和鼠标滑动轨迹等行为数据,进行实时的用户行为数据分析,用于优化产品体验,实现精益化运营。

    神策数据

    与GrowingIO类似,也是基于用户网络行为,采集数据进行分析。技术上提供开放的查询 API 和完整的 SQL 接口,同时与 MapReduce 和 Spark 等计算引擎无缝融合,随时以最高效的方式来访问干净、规范的数据。

    分析服务类

    提供舆情分析的有百度统计、品友互动、Talking data、友盟、中科数据等等。

    百度统计

    百度统计是专业的网站流量分析工具,和GA类似,提供免费的流量分析、来源分析、网站分析等多种统计分析服务,能够告诉用户访客是如何找到并浏览用户的网站,在网站上做了些什么,以此来改善访客在用户的网站上的使用体验。

    Talking Data

    TalkingData是独立的第三方移动数据服务品牌。其产品及服务涵盖移动应用数据统计、移动广告监测、移动游戏运营、公共数据查询、综合数据管理等多款极具针对性的产品及服务。在银行、互联网、电商行业有广泛的数据服务应用。

    友盟+

    第三方全域大数据服务提供商,通过全面覆盖PC、手机、传感器、无线路由器等多种设备数据,打造全域数据平台。提供全业务链数据应用解决方案,包括基础统计、运营分析、数据决策和数据业务等,帮助企业实现数据化运营和管理。

    三、脉脉上线公司点评服务

    脉脉上线公司点评服务

    脉脉上线公司点评服务,职场社区脉脉今日宣布推出公司点评系统,汇聚千万员工超过10万家公司的点评内容,帮助职场人更客观的认知招聘企业。脉脉上线公司点评服务。

    脉脉上线公司点评服务1

    近日,职场社区脉脉推出公司点评系统,以"先看点评 再找工作"为定义,探寻新兴求职模式。脉脉创始人兼CEO林凡表示,过去20年,点评机制深刻地改变了消费互联网。在产业互联网时代,脉脉公司点评模式将改变招聘行业,推动招聘进入“点评时代”。

    林凡认为,传统的自夸招聘模式存在很强的信息不对称,职场信息更多是招聘方筛选过滤的信息,求职者很难掌握多维度的真实信息。这种主观的信息过滤让求职者和招聘企业容易发生错配,从而导致双方的选择成本变高。林凡说,"每个职场人踩过最大的坑是信息不对称的坑,错配也在伤害每一个渴望人才的优质企业"。

    他认为,通过脉脉公司点评,“让所有人帮助所有人”,打破了信息隔阂困局,让职场信息更为真实、客观、全面的呈现。求职者减少了误判错判可能带来的巨大选择成本,脉脉提出“先看点评,再找工作”的理念,将重新定义求职模式,帮助职场人和企业能够更好的找到最适配的对方。"消费点评,让差评店铺消失了;脉脉公司点评,将让差评公司消失。脉脉公司点评一小步,招聘行业一大步。"林凡表示,脉脉公司点评目前虽然还不完美,还有很大的改进空间,但是站在正确的趋势上,脉脉也邀请所有职场人和企业一起共创。

    脉脉人才智库的调研显示,91%的求职者会主动搜集企业信息,给企业做“背景调查”。因为给用户提供了重要的参考价值,脉脉公司点评系统上线后快速"圈粉"。林凡表示,公司点评的根本,是找到人才最适配的公司和岗位。

    至于是否会产生点评导致“没有一个好公司”的问题,林凡认为,需要多方面的运营以及更多的数据,经得起员工点评的公司才是好公司,经得起离职员工点评的公司才是卓越的公司。

    据了解,脉脉注册用户已超过1.1亿,内容社区发帖量570万,招聘服务链接了718万职场人,积聚了千万员工、超过十万家公司的点评,已经建立起庞大的数据库。

    值得注意的是,此次春招期间脉脉还推出了基于平台大数据和用户真实评分产生的"职得去"榜单,例如团队氛围榜、最无年龄焦虑公司榜等,满足当下人才求职的多元需求。此外,脉脉联合创始人王倩透露,根据调研数据,近七成用户觉得脉脉"职得去"榜单帮助到了职业选择,在下次跳槽前,会想要主动看榜单。脉脉推出的不仅是一个榜单,而是让用户认知破圈,拥有新选择新可能。

    脉脉上线公司点评服务2

    职场社区脉脉今日宣布推出公司点评系统,汇聚千万员工超过10万家公司的点评内容,帮助职场人更客观的认知招聘企业。

    脉脉创始人兼CEO林凡认为,传统的自夸招聘模式存在很强的信息不对称,职场信息更多是招聘方筛选过滤的信息,求职者很难掌握多维度的真实信息。这种主观的信息过滤让求职者和招聘企业容易发生错配,从而导致双方的选择成本都很高。通过脉脉公司点评,让职场信息更真实、客观、全面的呈现。

    针对职场信息的不对称等问题,脉脉于近日推出了公司点评系统,以先看点评 再找工作重新定义求职模式。林凡对此表示,过去20年,点评机制深刻地改变了消费互联网。在产业互联网时代,脉脉公司点评必将改变招聘行业,推动招聘进入“点评时代”。

    脉脉点评内容的参考价值与其职场用户样本量级、内容含金量、真实性等因素息息相关。官方数据显示,脉脉注册用户已超过1.1亿,内容社区发帖量570万,招聘服务链接了718万职场人,积聚了超过十万家公司的'点评,为“先看点评 再找工作”模式提供了支撑。

    根据脉脉人才智库的调研显示,91%的求职者会主动搜集企业信息,给企业做“背景调查”。正是为用户提供了多维度的职业信息,脉脉用户快速增长。目前,脉脉注册用户已超过1.1亿,内容社区发帖量570万,招聘服务链接了718万职场人,积聚了千万员工、超过十万家公司的点评。

    脉脉上线公司点评服务3

    作为目前中国职场社交赛道上的领导者,脉脉一直致力于打通“社交场”与“机遇场”,帮助用户更好地进行职业选择,帮助企业更好地与人才建立连接。

    2月16日,职场社区脉脉宣布推出公司点评系统,脉脉创始人兼CEO林凡表示,过去20年,点评机制深刻地改变了消费互联网。在产业互联网时代,点评也将改变招聘行业,推动招聘进入“点评时代”。

    他认为,点评模式打破了信息隔阂困局,让职场信息更为真实、客观、全面地呈现。求职者减少了误判错判可能带来的巨大选择成本。

    今年春招,脉脉还推出了基于平台大数据和用户真实评分产生的“职得去”榜单,例如团队氛围榜、最无年龄焦虑公司榜等,打造了一系列职场标签,涵盖薪资福利、企业文化、组织架构、岗位配置、职级升迁、业务发展等职场人关注的职场信息。

    脉脉大数据显示,91%的求职者会主动搜集企业信息,给企业做“背景调查”。最新数据显示,脉脉注册用户已超过1.1亿,内容社区发帖量570万。

    脉脉的“职得去”评价体系更加强调“真员工、真评分、真口碑”。脉脉将根据企业综合活跃大数据分析,结合员工或前员工真实打分及评价,给出当下最值得去的企业排行榜单。

    用户可以为在职公司或曾经工作过的公司打分点评。该榜单设置有多个评价维度,用户可在薪资福利、团队氛围、个人发展、业务前景四个方面为公司打分点评,并给出公司总体评分。

    四、目前国内有哪些好用的大数据分析平台?

    大数据分析平台有思迈特软件Smartbi:思迈特软件Smartbi是企业级商业智能和大数据分析品牌,经过多年持续自主研发,凝聚大量商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。

    通过图形化的模型搭建工具,支持流程化的模型配置。通过第三方插件技术,很容易将其他工具及服务集成到平台中去。数据分析研判平台就是海量信息的采集,数据模型的搭建,数据的挖掘、分析最后形成知识服务于实战、服务于决策的过程,平台主要包括数据采集部分,模型配置部分,模型执行部分及成果展示部分等。

    大数据分析平台靠不靠谱,来试试Smartbi,思迈特软件Smartbi经过多年持续自主研发,凝聚大量商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。

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    以上就是小编对于大数据企业排行榜问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。


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