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五种新兴商业智能(BI)的趋势
摘要最近,TDWI发表一份关于商业智能(BI)和分析的新兴技术和发展趋势的报告。TDWI商业智能(BI)研究主管David Stodder在最近的文章中强调了他所认为最重要的五个发展趋势。 ...
最近,TDWI发表一份关于商业智能(BI)和分析的新兴技术和发展趋势的报告。TDWI商业智能(BI)研究主管David Stodder在最近的文章中强调了他所认为最重要的五个发展趋势。
整合只是Stodder所选的五大趋势中的一个重要问题。不过,任何IT部门都会告诉你商业智能(BI)并不会从天而降,不管技术变得多么聪明。幕后的整合和数据管理是任何成功的商业智能(BI)的关键部分。
带着这样的观念,让我们从整合角度看一看在Stodder的五种新兴商业智能(BI)的趋势。
趋势1:“数据发现加速了自助式商业智能(BI)和分析。”
它是: 数据发现工具依靠内存访问数据,这意味着用户可以“测试预测模型和进行迭代分析,因而避开访问硬盘数据搜索速度慢的问题。”
整合角度:当用户可以当场创建他们自己的报表,这意味着IT减少需要编写数据库专门查询代码或ETL工作的项目。虽然性能会随解决方案而变化,一些数据发现工具能提供:
1、搜索功能
2、为不同类型的数据提供扩展或混合SQL,包括半结构化的数据
3、遮蔽或封装的ETL、元数据和其他信息管理,这样用户不必处理这些数据的复杂性
趋势2: “统一的访问和分析信息类型以提高用户的生产率”。
它是:为商业智能(BI)工具添加电子邮件、文本文件和网页中发现的非结构化信息的分析功能。
整合角度:Stodder特别谈论的统一信息访问(UIA)工具。这些解决方案在一个套件中带来两种功能:
1、更好的搜索选项,超越了大多数的商业智能(BI)工具
2、基于SQL的访问和分析
因此,用户可以访问和探索商业智能(BI)解决方案元数据的参数以外的信息。
趋势3:“社交媒体产生的大数据驱动客户分析中的创新。”
它是:你知道,社交网络与社交媒体产生了大量的数据。这个想法是为了做更多的事情,而不仅仅是追踪某个社交网站上所说的。企业使用这些数据想进行诸如产品开发、客户服务、营销策略等这样的顾客分析。
(本文不涉密)
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