大數據時代圖書電商的機遇與挑戰
2013-11-26 14:49 來源:中國新聞出版網 責編:陳莎莎
- 摘要:
- 隨著移動互聯網、物聯網、云計算等新興技術的發展,社交媒體、智能終端和視頻監控等媒介設施迅速普及,全球數據量呈爆炸性增長。據國際數據公司(IDC)統計,僅2011年全球被創建和復制的數據量即達1.8ZB,相當于有史以來所有印刷材料數據量的近萬倍,而這樣龐大的數據量每兩年將翻一番。
圖書電商面臨的挑戰
機遇總是伴隨著挑戰,當前圖書電商要有效利用大數據,首先要直面數據采集渠道受限的問題。大數據來源主要包括:①媒體數據,尤其是互聯網、社交媒體產生的數據;②企業的生產、銷售、管理等數據;③政府部門的產業政策、公共服務、稅收、財政等數據;④物聯網、各種傳感器及攝像頭產生的數據;⑤民眾個人、家庭留存的文字及音像數據。然而,目前政府信息的公開性不夠,開放的、公共的社會網絡環境還未形成,權威、可信的第三方數據統計機構缺位,使得很多數據難以獲得,影響大數據的完整性和綜合性。圖書電商在期待環境改善的同時,唯有盡可能充分地應用社交網站等網絡媒體,以合作、購買等方式獲得廣泛的外部數據,并使之與企業內部運營數據互聯互通,以擴大數據采集量,強化多源數據的彼此關聯與印證,為大數據分析打下較好的基礎。
其次,圖書電商必須大幅提高大數據分析與可視化呈現能力。大數據的意義不在于擁有龐大的數據量,而在于對之進行專業化分析以便應用。然而,“這種數據不同于以往傳統的問卷調查數據,它們更龐大、更復雜,而且通常是非結構性的”;“有些行業的數據涉及上百個參數,其復雜性不僅體現在數據樣本本身,更體現在多源異構、多實體和多空間之間的交互動態性,難以用傳統的方法描述與度量,處理的復雜度很大”。[6]因而,新興技術工具十分重要。麥肯錫名為《大數據:下一個創新、競爭和生產率的前沿》的研究報告列舉了26項適用于眾多行業的分析技術,包括A/B測試、關聯規則學習、聚類分析、眾包、遺傳算法、自然語言處理、神經網絡、模式識別、預測建模、情感分析等。圖書電商應搭建高性能的分析技術平臺加以融合使用。技術平臺的分析處理只是基礎,要從模棱兩可的數據中綜合信息并導出可理解的內容,更需要兼通技術、出版、營銷業務的高素養人才,才能將有價值的發現應用到營銷戰略規劃和具體運營之中。更進一步,大數據分析結果需要以簡明清晰、形象生動的方式予以呈現,才能便于理解,吸引用戶關注,枯燥的數據羅列和冗長的報表不利于數據產品等衍生增值方式推廣。這就需要運用數據可視化技術,涉及計算機圖形學、虛擬現實技術、動畫技術等。而無論數據分析師還是數據可視化人才,當前都很缺乏。新型技術升級與人才培養相結合,真正提升大數據分析與呈現能力,是圖書電商面臨的緊要任務。
另外,數據安全、隱私保護也是圖書電商在大數據時代面臨的問題。在大數據采集、分析和應用過程中,必然涉及個體用戶的性別、年齡、地址、收入、消費偏好、行為特點等信息,大數據的強大功能甚至能獲取一些企業、機構的未公開信息,如管理不當,將對社會和自身帶來嚴重的負面影響。美、英等50多個國家和地區已經以法律形式規范了個人信息數據的管理與使用,如美國的《消費者隱私保護法》、歐盟的《關于個人數據自動化處理之個人保護公約》等,而我國尚未出臺類似的法律。[7]這種現狀雖然在短期內有利于大數據應用和相關探索,但從長遠看,用戶個體出于對隱私安全的擔憂和防范,會減少供給真實信息,從而造成大數據中冗余成分過多,阻礙其健康發展。另外,法律邊界模糊,也容易引發爭端。因而,在法律暫時缺位的環境中,圖書電商應遵循基本的商業倫理,尊重用戶隱私權,在具體操作中制定恰當的企業、行業規則,注意技巧和方法,不因商業利益對用戶造成傷害,以期獲得長遠價值。
總之,大數據時代已經到來,圖書電商應盡快更新觀念,從戰略的高度把握這一機遇。從現在開始,重視各類用戶數據的采集、整理、分析和應用,以之為中心,重構業務流程和組織結構,提高對用戶需求的感知能力和響應速度。隨著大數據環境日益成熟,駕馭大數據的能力逐步提升,圖書電商有望在新時代續寫華章。
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