綠色企業(yè)如何利用大數(shù)據(jù)?
當(dāng)嘗試創(chuàng)建綠色企業(yè)時,需要考慮很多事情。其中需要意識到的一件事是可持續(xù)性和技術(shù)的交集。
提高綠色企業(yè)運營效率的方法之一是投資大數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)對綠色企業(yè)的好處
有些人懷疑企業(yè)能否投資數(shù)字技術(shù)并保持綠色環(huán)保。幸運的是,技術(shù)可以為綠色企業(yè)提供幫助的原因有很多。這些包括:
大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)創(chuàng)建產(chǎn)品原型,以最大限度地減少材料浪費。
越來越多的企業(yè)正在使用大數(shù)據(jù)來規(guī)劃供應(yīng)鏈路線,以降低其運輸?shù)奶甲阚E。
數(shù)據(jù)分析技術(shù)幫助企業(yè)優(yōu)化營銷策略,更輕松地接觸綠色客戶。
新技術(shù)使大數(shù)據(jù)解決方案更加環(huán)保。例如綠色數(shù)據(jù)中心,其為試圖降低碳足跡的企業(yè)創(chuàng)造了奇跡。
綠色企業(yè)應(yīng)考慮的主要數(shù)據(jù)集類型
數(shù)據(jù)集構(gòu)成了分析、機器學(xué)習(xí)模型或研究的基礎(chǔ),做出錯誤的選擇可能會導(dǎo)致有偏差的結(jié)果、糟糕的預(yù)測或浪費資源。
據(jù)McKinsey稱,將數(shù)據(jù)融入運營并以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的企業(yè)更有可能獲得更多客戶。在決定值得考慮購買哪個數(shù)據(jù)集之前,先來了解一下可供選擇的關(guān)鍵數(shù)據(jù)集類型:
數(shù)字。數(shù)值數(shù)據(jù)集由可以表示為數(shù)字的數(shù)據(jù)組成。這些數(shù)字可以是整數(shù)或?qū)崝?shù),通常用于定量測量。數(shù)值數(shù)據(jù)集在科學(xué)、工程、金融和社會科學(xué)等各個領(lǐng)域都很常見。數(shù)值數(shù)據(jù)的示例包括溫度讀數(shù)、股票價格、測試分?jǐn)?shù)或年齡。
雙變量。這是一種涉及兩個變量或?qū)傩缘臄?shù)據(jù)集。這些通常一起分析,以了解其關(guān)系或聯(lián)系。雙變量分析對于探索一個變量的變化如何影響另一個變量非常有用。例如,研究一個人的收入與其教育水平之間的關(guān)系就是雙變量分析。
多變量。多變量數(shù)據(jù)集包含兩個以上的變量或?qū)傩?。其涉及同時分析多個變量以揭示數(shù)據(jù)中的復(fù)雜關(guān)系和模式。采用多變量分析技術(shù)來探索這些相互作用。多元數(shù)據(jù)集的示例可以包括有關(guān)個人收入、教育水平、年齡和地理位置的數(shù)據(jù)。
分類。該數(shù)據(jù)集包含屬于不同類別或組的數(shù)據(jù)。這些通常使用標(biāo)簽或標(biāo)稱值而不是數(shù)值來表示。分類數(shù)據(jù)可用于表示性別、顏色、車輛類型或職位等屬性。分析分類數(shù)據(jù)集通常涉及頻率計數(shù)、百分比和可視化,例如條形圖或餅圖。
相關(guān)性。相關(guān)數(shù)據(jù)集通常是指用于測量兩個或多個變量之間的統(tǒng)計關(guān)聯(lián)或相關(guān)程度的數(shù)據(jù)。相關(guān)系數(shù)是一種常用的統(tǒng)計量,用于量化變量之間關(guān)系的強度和方向。正相關(guān)表明變量傾向于向同一方向移動,而負(fù)相關(guān)則相反。相關(guān)數(shù)據(jù)集可以幫助確定變量是否相關(guān)以及相關(guān)程度如何。
如何選擇正確的數(shù)據(jù)集?
以下指南可幫助確定數(shù)據(jù)需求,并為特定項目選擇正確的數(shù)據(jù)集:
定義項目的目標(biāo):首先明確定義項目的目的和目標(biāo)。想解決什么問題?想回答什么問題?了解項目的范圍,對于確定相關(guān)數(shù)據(jù)至關(guān)重要。
確定關(guān)鍵變量:確定哪些變量或特征對于分析至關(guān)重要。這些變量應(yīng)該與項目目標(biāo)直接相關(guān)。列出需要包含在數(shù)據(jù)集中的屬性。
確定需要的數(shù)據(jù)類型和格式:數(shù)據(jù)可以有多種形式,包括結(jié)構(gòu)化(表格數(shù)據(jù))、非結(jié)構(gòu)化(文本、圖像、視頻)或半結(jié)構(gòu)化(JSON、XML)。這就是為什么應(yīng)該確定哪種格式最適合項目需求。
考慮數(shù)據(jù)源:可能的來源包括公共數(shù)據(jù)集、專有數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)抓取、調(diào)查、API和傳感器數(shù)據(jù)。確保數(shù)據(jù)源信譽良好、可靠且可合法訪問。
總結(jié)
根據(jù)NewVantagePartners最近的一份報告,截至2023年,91.9%的企業(yè)設(shè)法從數(shù)據(jù)投資中實現(xiàn)可衡量的價值。從值得信賴的提供商那里選擇正確的數(shù)據(jù)集,是確保數(shù)據(jù)驅(qū)動項目的完整性和成功的重要一步。
它支撐著整個數(shù)據(jù)分析過程,是獲得可靠見解、做出明智決策和實現(xiàn)有意義結(jié)果的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)集的質(zhì)量和適用性會顯著影響分析、研究或機器學(xué)習(xí)模型的準(zhǔn)確性、可靠性和有效性。
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