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Predicciones empresariales de Big Data para 2016
Caracas, 06 de enero de 2016 - Las grandes y pequeñas empresas están encontrando nuevas maneras de captar y utilizar más datos. El impulso para que big data sea más dominante se fortalecerá en 2016. Aquà están las 10 principales predicciones de Oracle:
1. Los datos civiles operan cada vez más
como los datos cientÃficos. Aunque las estadÃsticas complejas aún están
limitadas a los datos cientÃficos, la toma de decisiones basada en datos no
deberÃa estarlo. El año que viene, las herramientas más simples de
descubrimiento de grandes datos, permitirán a los analistas de negocios comprar
conjuntos de datos en clusters Hadoop empresariales, darles forma en nuevas
combinaciones de Mashup, e incluso analizarlos con técnicas de aprendizaje
automáticas exploratorias. Extender este tipo de exploración a un público más
amplio mejorará el acceso a grandes volúmenes de datos y proporcionará hipótesis
más ricas y experimentos que conduzcan al siguiente nivel de innovación.
2. Los laboratorios de datos experimentales
despegan. Con más hipótesis para investigar, los cientÃficos de datos
profesionales verán una creciente demanda de sus habilidades por las empresas
establecidas. Por ejemplo, los bancos, las aseguradoras y las empresas de
calificación crediticia se volverán a los algoritmos para fijar el precio del
riesgo y evitar el fraude con mayor eficacia. Pero muchas de esas decisiones son
difÃciles de migrar de juicios inteligentes a reglas claras. Se espera una
proliferación de experiencias de riesgo de falta de pago, suscripción de
polÃticas y detección de fraudes ya que las empresas tratan de identificar
puntos de acceso para tener la ventaja algorÃtmica más rápido que la
competencia.
3. “Hacerlo usted mismo†da paso a las
soluciones. Los primeros en adoptar big data no tenÃan más opción que construir
sus propios clusters y ambientes de big data. Pero construir, administrar y
mantener estos sistemas únicos construidos sobre Hadoop, Spark y otras
tecnologÃas emergentes es costoso y requiere mucho tiempo. De hecho, el tiempo
promedio de construcción es de seis meses. ¿Quién puede esperar tanto tiempo? En
2016, veremos tecnologÃas maduras y que serán más dominantes gracias a servicios
en la nube y dispositivos con automatización y normalización pre configuradas.
4. La virtualización de datos se convierte
en una realidad. Las empresas no sólo captan una mayor variedad de datos, los
usan en una mayor variedad de algoritmos, análisis y aplicaciones. Pero los
desarrolladores y analistas no deberÃan tener que saber qué datos están en un
lugar o quedarse bloqueados con sólo los métodos de acceso que ese repositorio
soporta. Se busca un cambio de enfoque usando una única tecnologÃa, como NoSQL,
Hadoop, relacional, espacial o gráfica, para aumentar la confianza en la
virtualización de datos. Los usuarios y las aplicaciones se conectan a los datos
virtualizados, a través de lenguajes SQL, REST y de programación. El éxito de la
tecnologÃa de virtualización de datos ofrecerá un rendimiento igual al de los
métodos nativos, compatibilidad y seguridad completa atrasada.
5. La programación de flujo de datos abre
las compuertas. Las olas iniciales de adopción de big data se concentraron en el
procesamiento de datos codificados a mano. Las nuevas herramientas de gestión
serán desacoplar y aislar las tecnologÃas de big data a partir de las
necesidades de procesamiento de datos de mayor nivel. También veremos la
aparición de la programación de flujo de datos que aprovecha el paralelismo
extremo, proporciona una simple reutilización de los operadores funcionales y da
soporte conectable para funciones de aprendizaje de estadÃstica y de la máquina.
6. Big data ofrece a la IA algo en que
pensar. 2016 será el año en que se apliquen tecnologÃas de Inteligencia
Artificial (AI) como Aprendizaje Automático [Machine Learning] (ML),
Procesamiento del Lenguaje Natural [Natural Language Processing (PLN)] y
Gráficos de Propiedad [Property Graphs (PG)] a los desafÃos de procesamiento de
datos comunes. Mientras ML, PLN y PG ya han sido accesibles como bibliotecas API
de big data, el nuevo cambio incluirá amplias aplicaciones de estas tecnologÃas
en herramientas de TI que soportan aplicaciones, análisis en tiempo real y datos
cientÃficos.
7. Los pantanos de datos tratan la
procedencia para aclarar las cosas. El linaje de datos solÃa ser una capacidad
deseable porque gran parte de los datos que alimentan tableros corporativos
provino de los almacenes de datos confiables. Pero en la era de los grandes
datos el linaje de datos es un deber, porque los clientes están fusionando datos
de la empresa con los conjuntos de datos de terceros. Algunas de estas nuevas
combinaciones incorporará alta calidad, datos de proveedor verificado. Pero
otros utilizarán los datos que no son oficialmente perfectos, pero lo
suficientemente buenos para el desarrollo de prototipos. Cuando los resultados
sorprendentemente valiosos provengan de estas exploraciones oportunistas, los
gerentes observarán el linaje para saber la cantidad de trabajo que se requiere
para elevarlo a niveles de calidad de producción.
8. IoT + Nube = aplicación revolucionaria de Big
Data. Los servicios de big data en la nube son la magia detrás de los bastidores
del Internet de las cosas (IoT). La ampliación de los servicios en la nube no
sólo capta los datos de los sensores, sino también los alimenta en análisis de
big data y algoritmos para hacer uso de ellos. Los servicios de alta seguridad
en la nube del IoT también ayudarán a los fabricantes a crear nuevos productos
que tengan acción de forma segura sobre los datos analizados sin intervención
humana.
9. La polÃtica de datos impulsa la nube
hÃbrida. Saber de dónde provienen los datos - no sólo desde qué sensor o
sistema, sino desde qué nación, hará que sea más fácil para los gobiernos hacer
cumplir las polÃticas nacionales de datos. Las corporaciones multinacionales en
movimiento hacia la nube estarán atrapadas entre intereses en conflicto. Cada
vez más, las compañÃas globales se moverán a las implementaciones de nube
hÃbridas con máquinas en los centros de datos regionales que actúan como un
centro local de un servicio en la nube más grande, lo que honra tanto la
conducción por la reducción de costos y el cumplimiento normativo.
10. Los nuevos sistemas de clasificación de
seguridad equilibran la seguridad con el acceso. El aumento de la conciencia del
consumidor de las formas cómo los datos se pueden recolectar, compartir,
almacenar, y robar, amplificará solicitudes de protecciones reglamentarias de
información personal. Se espera ver a los polÃticos, académicos y columnistas
lidiando con los lÃmites y la ética. Las empresas aumentarán el uso de sistemas
de clasificación que categoricen los documentos y datos en grupos con polÃticas
predefinidas para el acceso, la redacción y el enmascaramiento. La amenaza
constante de los hackers informáticos cada vez más sofisticados incitará a las
empresas tanto a reforzar la seguridad como a auditar el acceso y el uso de los
datos.Â
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Esta nota/artículo ha sido originalmente publicado por www.caracasdigital.com, el 07 de Enero de 2016.. Caracas Digital no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis. Aceptamos colaboraciones previa evaluación por nuestro equipo editorial, estamos abiertos a todo tipo o corriente de opiniones, siempre y cuando a nuestro juicio estén dentro de valores éticos y morales razonables. Usted puede reproducir, reimprimir, y divulgar este artículo a través de los medios audiovisuales e Internet, siempre que identifique a la fuente original, http://www.caracasdigital.com |