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大數據和python區別

發布時間:2023-07-27 07:19:43

⑴ 大數據和python有什麼區別

大數據(big data),IT行業術語,是指無法在一定時間范圍內用常規軟體工具進行捕捉、管理和處理的數據集合,是需要新處理模式才
能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。
首先大數據是一個很大的概念,現在很多領域都用到了大數據,比如:互聯網、廣告、金融、能源、交通等。而Python是一門編程語言,可以用Python處理和分析各個領域產生的數據。很多初學者經常比較哪種語言是最好的,其實:編程語言沒有最好,只有最適用,即在某一種中場景下最適用!!!經常會有很多小夥伴們在一些論壇中喊,PHP是世界第一語言;Java是宇宙第一語言;人生苦短,我用Python等等。

客觀的說,如果以後想從事大數據開發方向,兩種語言都可能會用到,可以先學一門,因為語言是相通的,學了一門後,再學其他的就很快了!!!不要在到底學習哪門語言上糾結,重要的是先行動起來,學好一門編程語言!因為以後你可能還會學新的語言,比如現在Spark很火,還要學Scala呢!
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以前在一個論壇上有人這樣比較Python、Java、C++,我覺得很形象生動:說Python是自行車,拿過來就騎,但是速度最快也就百十公里;Java是大型運輸機,體量大,越飛越快;C++是導彈,一按發射按鈕,嗖的一下就飛了,可以飛到幾倍音速。經過比較,很容易上手,但是Python的性能最差,C++性能最高,但是想駕馭C++,就像控制導彈一樣,成本和難度較高,而Java就脫穎而出了,你會發現現在大數據生態圈中的絕大多數框架都是用Java編寫或是運行在JVM之上的!!!
互聯網企業是這樣做的:如果處理的數量比較大,那先用Hadoop或Spark進行一次或多次處理,然後將處理後的結果保存起來。如果數據量較小並且還要做一些數據挖掘或機器學習,會傾向使用Python,因為Python的機器學習演算法更多,更完善!但是Hadoop和Spark也有相應的機器學習庫了,比如Hadoop的Mahout和Spark MLlib,但是演算法相對較少,隨著時間的發展,會越來越完善的!所以到底是使用Spark還是Python,要看數據量的多少和業務的復雜度來決定!
就大數據處理和分析而言,python更適用一些,建議先學好python,畢竟現在大數據生態圈中的技術都脫離不了python,以後再學其他語言也很容易!

⑵ python和大數據,哪個發展方向會更好點就業面更廣呢

你好,目前python和大數據是兩個不同的方向,如果你想選擇學習一門技術,首先要找到適合自己的方向。只要努力去學,有足夠的意志力,找一個合適的平台,系統的學習一下,還是會有很大的收獲。
如果你想要快速學習一門技術,專業全面的學習方式比較好,一般費用在2W左右,4-6個月左右。千鋒適合零基礎的小白迅速成長,學習曲線先快後慢,也適合有一定基礎的學員進階學習,鞏固知識的基礎上,穩步進步突破職業瓶頸。

⑶ 想學IT,python和大數據哪個好點

答案:學習大數據好一些,因為Python是大數據的主要編程語言。

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⑷ 求問,python與人工智慧,python與大數據,計算機基礎及office這三門課有什麼區別

計算機基礎及office,屬於任何大學生都需要上的基礎課,跟另外兩門不在一個比較范圍內
《python與人工智慧》和《python與大數據》 都是用Python來做事,方向不同而已。
目前兩個領域都是熱門,大數據是人工智慧的基礎,但大數據很多是體力活,所以對軟工來說合適一點。
人工智慧是比較拼數學的,天賦不夠不建議去玩,不如大數據實在。

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