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基于俄羅斯東部地區(qū)多維度指標大數(shù)據(jù)分析的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)探索

2018-08-10 09:33趙龍王強王天華華曉杰由建偉
關(guān)鍵詞:創(chuàng)業(yè)大數(shù)據(jù)維度

趙龍 王強 王天華 華曉杰 由建偉

【摘要】本文基于對俄羅斯東部地區(qū)的政治、經(jīng)濟、社會及文化等方面的大數(shù)據(jù)采集、清洗以及建立數(shù)據(jù)分析模型,同時利用相應(yīng)規(guī)則進行數(shù)據(jù)挖掘。最后給大學(xué)生創(chuàng)業(yè)提出了指導(dǎo)性建議。

【關(guān)鍵詞】大數(shù)據(jù) 維度 創(chuàng)業(yè)

【基金項目】黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃項目(GJD2015070),黑龍江省高等教育學(xué)會項目(16G389),黑龍江東方學(xué)院教學(xué)改革研究項目(HDFHX170315)。

【中圖分類號】 G647.38 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2018)30-0268-02

引言

從歷史維度看,人類社會正處在一個大發(fā)展大變革大調(diào)整時代。世界多極化、經(jīng)濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發(fā)展,和平發(fā)展的大勢日益強勁,變革創(chuàng)新的步伐持續(xù)向前。各國之間的聯(lián)系從來沒有像今天這樣緊密,我們東北三省的高校學(xué)生一定要深入理解我國的“一帶一路”與“歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟”的內(nèi)涵,充分思考如何利用中俄東部地區(qū)合作開發(fā)的契機進行創(chuàng)業(yè)實踐。本文主要論述了基于俄羅斯東部地區(qū)政治、經(jīng)濟、自然、社會以及文化等綜合指標大數(shù)據(jù)分析的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)探索的關(guān)鍵路徑。

一、俄羅斯東部地區(qū)多維度指標大數(shù)據(jù)采集與清洗

1.數(shù)據(jù)采集的維度

(1)政治維度

雖然經(jīng)濟決定政治已是大多數(shù)人的共識,但我們決不能忽視政治對經(jīng)濟的反作用。俄羅斯為了加快東部地區(qū)開發(fā)的步伐,非常重視同世界各國的合作,出臺了一系列優(yōu)惠政策。但是我們知道,任何國際合作都是在維護本國利益的前提下進行的,所以再具體國際合作開展過程中存在各種各樣的摩擦和阻力,俄羅斯也不例外。我們需要將“政治”因素作為主要的維度進行數(shù)據(jù)采集。

國家的“一帶一路”戰(zhàn)略給我們帶來了前所未有的創(chuàng)業(yè)機遇?!耙粠б宦贰背h是當(dāng)今時代最宏大的一體化構(gòu)想。近年來,俄中在基礎(chǔ)設(shè)施、物流、自然資源開采和加工等合作領(lǐng)域取得了重要進展。

(2)經(jīng)濟維度

俄羅斯東部地區(qū)自然資源十分豐富,在經(jīng)濟運行中以資源為依托獲取財富積累,使得東部地區(qū)不論是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)還是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇都標有濃重的資源印記,同時時間的推移東部地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展過程中依賴資源拉動增長的弊端也日益凸顯。俄羅斯基本經(jīng)濟特征可歸納為以下兩點:

1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單薄且不均衡:由于歷史上遠東地區(qū)曾被作為蘇聯(lián)時期國家軍事前沿的重地,遠東地區(qū)的開發(fā)使其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)形成“畸輕畸重”和“原料化”的特征。區(qū)內(nèi)重工業(yè)、軍事工業(yè)發(fā)達,而輕工業(yè)落后,農(nóng)業(yè)發(fā)展低效,第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。但本地區(qū)蘊含著十分豐富野生魚類和動物資源和原生態(tài)的旅游資源。在遠東發(fā)展基金支持下,俄遠東地區(qū)正在實施一批重大項目,其中包括建設(shè)“濱海1號”和“濱海2號”國際交通走廊。兩國農(nóng)業(yè)部門正在為讓中國消費者能夠享用俄遠東綠色生態(tài)的農(nóng)產(chǎn)品而不懈努力。

2)人口稀少造成經(jīng)濟規(guī)模十分有限:俄羅斯東部地區(qū)擁有1200多萬平方公里的土地,而人口卻僅有不到2600萬,人口密度僅為2人/平方公里。俄羅斯政府2007年提出的東北大開發(fā)戰(zhàn)略,但由于勞動力資源的稀少,使這一國家經(jīng)濟戰(zhàn)略收效甚微。東部地區(qū)的人口問題也造成了其市場十分有限。俄政府制定的“遠東及外貝加爾地區(qū)開發(fā)規(guī)劃”遲遲未有多大進展,多年來,由于俄的疑慮和擔(dān)心,以及經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致投入不足,遠東地區(qū)開發(fā)實際上并沒有得到深入推進。

(3)其他維度

除政治、經(jīng)濟維度外,為了使我們的數(shù)據(jù)模型更加完善我們還要從自然、社會以及文化三個維度去采集數(shù)據(jù)。很多人將“社會”和“文化”這些軟指標忽視,其實社會的意識形態(tài)和文化特征對我們進行跨境合作、跨境創(chuàng)業(yè)的成敗是很有影響的。

2.數(shù)據(jù)清洗的必要性與過程

數(shù)據(jù)清洗(Data cleaning)是對數(shù)據(jù)進行重新審查和校驗的過程,目的在于刪除重復(fù)信息、糾正存在的錯誤,并提供數(shù)據(jù)一致性。為了使模型有更加穩(wěn)定的輸出,我們要將俄羅斯東部地區(qū)政治、經(jīng)濟、自然、社會以及文化等綜合指標數(shù)據(jù)中的“噪聲”去除。

數(shù)據(jù)清洗,一般是這么幾個過程:標準化、歸一化、降維。

(1)標準化(數(shù)值化)

由于原始數(shù)據(jù)往往存在各種不同格式的數(shù)據(jù)形式,比如如果你要處理的數(shù)據(jù)是數(shù)值型,但是原始數(shù)據(jù)也許有字符型或者其他,那就要對其進行標準化操作。處理的方式可以很簡單也可以很復(fù)雜,我采取過的一個方法是:對字符串取值,按照ANSI碼值求和得到字符串的值,如果值太大,可以取一個適當(dāng)?shù)馁|(zhì)數(shù)對其求模,本質(zhì)上就是映射到一個區(qū)間了。然后就得到數(shù)值型的數(shù)據(jù)了。

(2)歸一化

由于原始數(shù)據(jù)各個維度之間的數(shù)值往往相差很大,比如一個維度的最小值是0.01,另一個維度最小值卻是1000,那么也許在數(shù)據(jù)分析的時候,計算相關(guān)性或者方差啥的指標,后者會掩蓋了前者的作用。因此有必要對整體數(shù)據(jù)進行歸一化工作,也就是將它們都映射到一個指定的數(shù)值區(qū)間,這樣就不會對后續(xù)的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生重大影響。

(3)降維

由于原始數(shù)據(jù)往往含有很多維度,也就是咱們所說的列數(shù)。比如對于銀行數(shù)據(jù),它往往就含有幾十個指標。這些維度之間往往不是獨立的,也就是說也許其中之間若干的維度之間存在關(guān)聯(lián),也許有他就可以沒有我,因此咱們可以使用數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析來降低數(shù)據(jù)維度。我使用過的一個方法是:主成分分析法。

二、數(shù)據(jù)模型建立與數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)模型主要包括的功能為數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析、數(shù)據(jù)相關(guān)性分析、數(shù)據(jù)聚類分析、數(shù)據(jù)回歸分析等。其中,數(shù)據(jù)相關(guān)性分析模塊是指在相應(yīng)的路徑下導(dǎo)入所需要的分類文件,之后選擇變量,應(yīng)用MTC的方法來對變量相關(guān)性問題展開分析。借助多變量之間的相關(guān)性數(shù)據(jù)分析來對數(shù)據(jù)中各個變量的關(guān)聯(lián)大小問題進行分析。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析模塊能夠應(yīng)用關(guān)聯(lián)性的規(guī)則算法來來對各個數(shù)據(jù)之間的影響問題展開分析,在分析之后確定數(shù)據(jù)之間有效的關(guān)聯(lián)規(guī)則。數(shù)據(jù)分析分類模塊需要在一定路徑下導(dǎo)入分類數(shù)據(jù)文件。數(shù)據(jù)聚類分析模塊能夠借助數(shù)據(jù)間相關(guān)性的大小問題來實現(xiàn)對導(dǎo)入數(shù)據(jù)信息的自動化分類管理。

三、數(shù)據(jù)挖掘

通過介紹神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),針對目前大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)中存在的種種困難,利用數(shù)據(jù)挖掘中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法實現(xiàn)俄羅斯東部地區(qū)政治、經(jīng)濟、自然、社會以及文化等綜合指標大數(shù)據(jù)分析,從而挖掘出比較適合大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的選擇。

通過對各個維度的數(shù)據(jù)進行分析和挖掘,結(jié)合大學(xué)生可抵御風(fēng)險水平得到如下結(jié)論:1)采用互聯(lián)網(wǎng)+模式進行創(chuàng)業(yè)為最優(yōu)模式。2)綠色食品與跨境自助游是優(yōu)選創(chuàng)業(yè)方向。3)創(chuàng)業(yè)團隊中最好要有俄羅斯高校的學(xué)生或俄羅斯留學(xué)生。3)有了“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺,邊貿(mào)不再只是職業(yè)商人的專利。4)國家的“振興東北”政策給我們大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實踐提供了內(nèi)生動力。

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