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大数据师,大数据师面试题目

qweasjd 05-04 1
大数据师,大数据师面试题目摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于大数据师的问题,于是小编就整理了1个相关介绍大数据师的解答,让我们一起看看吧。九道门 | 大数据分析师,数据分析师有区别吗?九道...

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于大数据师的问题,于是小编就整理了1个相关介绍大数据师的解答,让我们一起看看吧。

  1. 九道门 | 大数据分析师,数据分析师有区别吗?

九道门 | 大数据分析师,数据分析师区别吗?

大数据分析师和数据分析师完全是2个不同的方向

两者需要具备的技术技能也是相差很大的,所以在选择职位时一定要注意,看好岗位说明。

大数据师,大数据师面试题目
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(1)大数据分析一般需要具备:爬虫、ETL、分析、大数据 4个方面的技能。

(2)数据分析师一般更加注重的是产品运营营销,SQL和SPSS等仅仅是实现我们分析的工具而已。

大数据是我的主要研究方向之一,所以我来回答一下这个问题。

大数据师,大数据师面试题目
(图片来源网络,侵删)

首先,大数据分析师是大数据时代背景下产生的一种新型技术岗位,与传统数据分析师的区别主要体现在三个方面,其一是技术体系结构不同;其二是岗位任务目的存在一定的区别;其三是工作场景具有一定的区别。

对于大数据分析师来说,要具备更加全面的知识结构,涉及到大数据平台知识、算法设计知识、程序设计知识和具体的行业知识等,所以相对于传统的数据分析师来说,大数据分析师的从业门槛有了一定程度的提升。从目前行业领域人才招聘情况来看,大数据分析岗位往往需要具有较高的学历要求,研究生往往更愿意从事相关岗位。

大数据分析的目的与传统的数据分析目的也存在一定的区别,主要体现在两个方面,其一是大数据分析比较注重数据的价值化,简单的说,大数据分析的结果会提升数据的价值,而传统数据分析的目的往往是以应用为导向的。另一个区别在于,大数据分析的结果往往是为了提供给智能使用,比如人工智能领域的算法训练、验证等过程都需要大数据分析的参与。

大数据师,大数据师面试题目
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在工作场景上,大数据分析与传统的数据分析也存在一定的区别,大数据分析往往需要借助于大数据平台进行,比如Hadoop、Spark,以及各种商用的大数据平台等,但是传统的数据分析往往会基于Excel或者是传统数据库进行。相对于传统数据分析工具来说,大数据分析的工具往往更加丰富,复杂程度也有明显的提升。

我从事互联网行业多年,目前也在带计算机专业的研究生,主要的研究方向集中在大数据和人工智能领域,我会陆续写一些关于互联网技术方面的文章,感兴趣的朋友可以关注我,相信一定会有所收获。

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数据分析包含“数据”和“分析”两个方面,一方面包括收集、加工和整理数据,另一方面也包括分析数据,从中提取有价值的信息并形成对业务有帮助的结论。

数据分析的成果通常以分析报告的形式呈现。对于数据分析报告,分析就是论点,数据就是论据,两者缺一不可。

第一,在分析方法上,两者并没有本质不同。

数据分析的核心工作是人对数据指标的分析、思考和解读,人脑所能承载的数据量是极其有限的。所以,无论是“传统数据分析”,还是“大数据分析”,均需要将原始数据按照分析思路进行统计处理,得到概要性的统计结果供人分析。两者在这个过程中是类似的,区别只是原始数据量大小所导致处理方式的不同。

第二,在对统计学知识的使用重心上,两者存在较大的不同。

“传统数据分析”使用的知识主要围绕“能否通过少量的抽样数据来推测真实世界”的主题展开。“大数据分析”主要是利用各种类型的全量数据(不是抽样数据),设计统计方案,得到兼具细致和置信的统计结论。

第三,与机器学习模型的关系上,两者有着本质差别。

“传统数据分析”在大部分时候,知识将机器学习模型当黑盒工具来辅助分析数据。而“大数据分析”,更多时候是两者的紧密结合,大数据分析产出的不仅是一份分析效果测评,后续基于此来升级产品。在大数据分析的场景中,数据分析往往是数据加墨的前奏,数据建模是数据分析的成果。

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到此,以上就是小编对于大数据师的问题就介绍到这了,希望介绍关于大数据师的1点解答对大家有用。

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