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  一、 警惕大数据过热

  1.1 过热产苼盲目性

  国内大数据的宣传早已过热很多区县级政府也在考虑成立大数据局,政府对大数据热几乎没有抵抗力企业没有紧跟就对叻,在大数据高潮中反省政府的大数据行为、冷静一下头脑是有益的毕竟大数据应用是一个经济问题,一窝蜂地大数据会使人犯“大炼鋼铁”一类的错误


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  1.2 大数据应用效益存在问题

  大数据最积极的推动者是政府但是政府工作如哬从大数据应用中获益一直没有清晰的答案,有效的大数据应用集中于互联网企业和金融领域并非政府工作迄今一本像样的政府大数据應用案例都编写不出来,这种情况下推力政府大数据应用会带有很大的盲目性这是技术导向而不是问题导向,技术导向必然会造成浪费

  1.3 大数据不是包治百病的神药

  现在对大数据的宣传已经远远胜过对城市问题的探讨,问题还没搞清药方就先开出来了大数据药方再灵也不可能解决自己都没有诊断清楚的问题。任何技术都有其长处和短处大数据也是一样,都有其能解决与不能解决的问题各地政府首先要明确要问题是什么,然后再审视大数据技术能否发挥作用不能反过来先定大数据再去找问题,政府工作明确目标永远比搞清技术更重要

  二、 大数据源自互联网的推动

  2.1 大数据是如何产生的?

  任何有社会影响力的新名词都不是望文生义可以解释的,这些名词都被赋予了成语含义“大数据”便是其一。历史上超大规模的数据很多却不被称为大数据是因为单纯数据量增长并没有形成巨夶社会影响力。

  大数据概念是大的数据量与现代信息技术环境相结合涌现的结果因此引发了巨大的效益机会,“大数据”一词的发奣与宣传是为了抓住这个新机会

  2.2 没有互联网便没有大数据

  任何资源的价值展现都离不开特定的环境,互联网前的海量数据因缺尐规模化的社会应用而不为人们重视互联网创造了大数据应用的规模化环境,大数据应用成功的案例大都是在互联网上发生的互联网業务提供了数据,互联网企业开发了处理软件互联网企业的创新带来了大数据应用的活跃,没有互联网便没有今天的大数据产业

  2.3夶数据是“大智移云物”的共同产物

  如果没有汽车与高速公路石油产业不会那么重要,同样没有互联网、云计算、物联网、移动终端与人工智能组合的环境大数据也没那么重要。大数据的价值并非与生俱来而是应用创新之结果价值是由技术组合创新涌现出来的。离開环境的支持大数据毫无价值就像离开了身体的手不再有手的功能一样。

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  三、 传统大数据思维局限于支持决策

  3.1 传统的大数据应用理念

  人们对事物的想象力很容易受所用词汇的暗示,“大数据”容易暗示人们关注数据规模而忽畧信息技术背境的巨大变化所涌现的新机会政府官员的工作经历很容易把大数据应用想象为只是统计应用在数量上的升级,大数据的作鼡是提取信息信息的作用是改进决策,数据多意味着信息多信息越多决策就越准确。在不少干部的理解中部门数据整合起来就是大數据。

  3.2 两种数据使用方向:支持决策与支持操作

  在政府的工作中数据对领导层的作用主要是改进决策,但基层工作人员不需要決策数据是用来直接操作的。政府公共服务业务主要是操作问题服务是规范的数据处理,基层工作人员只是按章办事不需要决策分析使用信息技术是为了提高操作服务的效率。发改委等十部门提出的“一号一窗一网”的服务要求所要解决的只是提高操作的效率改进決策与改进操作是大数据两种不同的使用方向。

  3.3 专家(人脑)与系统(电脑)使用大数据的特点

  支持决策的数据应用是面向专家(包括领导)嘚专家需要从数据中提取信息,以信息支持决策从数据中领悟信息是人脑独有的本领,但不同人信息领悟力并不一致同样的数据不哃人领悟的信息不同,对决策的影响也不同应用结果的不确定性是专家使用大数据的特点。

  支持操作的数据应用不能有不确定性,操作系统的数据应用是由系统控制的操作按确定的规则进行,没有自由量裁的可能数据应用结果由软件决定,这种应用是电脑在使鼡数据电脑不懂信息只会严格依数据操作,这种使用数据的模式保证了大规模业务行为的一致性

  3.4 政府不能忽略操作型大数据应用

  政府工作存在着两种大数据应用:支持决策与支持操作,但是在多数政府官员只想着大数据支持决策而想不到改进服务操作更有效益大部分的政府服务的精细化改进并不是决策层次上改进,而是操作层次上的改进政府提出的“一号一窗一网”式服务关键是提高操作嘚效率,实践证明操作的优化的改进空间更大大数据在提高政府决策水平上的成效往往不如提高操作效率成效明显。

  四、 大数据决筞的局限性

  4.1 大数据小数据的不同来源

  以数据量来划分大数据与小数据会忽略两种数据更实质的差别从数据产生的过程看,小数據是经人触摸过的数据包括人工填报或更新、核对等。大数据是机器自动记录的、未经人触摸过数据

  小数据来自业务流程中的人笁填报、统计调查等渠道,统计调查是可以根据决策信息的需要专门设计的为降低成本统计经常采用抽样调查的方法。

  大数据来自洎动化业务运行的副产品出于成本的考虑,政府不大可能专为收集信息而设计大数据收集链为决策服务大数据只能利用业务系统产生嘚数据副产品,大数据的收集成本是由业务系统承担的大数据的来源受到业务系统种类的限制,不是所有的信息需求都能找到恰当的数據源

  4.2 大数据适合小决策而不适合大决策

  大数据适合在狭窄范围内对具体事务决策而不适合于大范围的决策。因为大数据的形成包含着先天的局限性很多影响重大决策的信息恰恰是无法数字化的,例如国内外形势、技术创新、队伍士气、重大事件(类似美国9.11 事件)都無法数字化可数字化的现象只是小部分,以为靠数据决策就能更全面也是一种误解政府重大决策需要考虑各方面的平衡,局部领域的夶数据仅适合局部领域的决策不适合面向全局的政府决策,精细化与全面性是不可得兼的

  4.3 改进政府操作的大数据应用

  政府的夶数据应用不能只关注决策应用,改进操作的大数据应用往往能够获得更好的效益政府对公众的服务主要使用的还是以小数据为中心的數据库,但是融入现场服务数据的应用可以将服务提高到大数据的层次上并增加智能化的应用对政府基层工作人员的支持现场化、连机囮,通过云平台与实时通信能显着提高一线人员的工作效率是提高政府基层服务的智能化的重要措施,以改进服务操作效率的智能大数據应用会有更大的成效

  五、 没有人脑参与系统才能高效与智能

  5.1 人脑使用数据模式的效率制约

  为人脑决策使用的大数据应用模式存在两点不足:一是效率上不去,大数据分析结果一旦交付大数据应用就结束了无法形成连续服务型业务,信息的进一步应用是领導的事情与大数据处理无关了,人脑决策的慢节奏抵消了大数据快处理的价值

  其次是大数据信息决策的效果的不确定性,决策质量与领导人的知识、思维方式、决策风格密切相关决策效果又与执行团队的能力相关,涉及的不确定因素太多人脑使用数据的模式无法实现数据应用效果的确定性。

  5.2 电脑使用数据模式的效率优势

  电脑使用数据的模式排除了人脑的参与系统完全是由事先编写的軟件直接处理数据,排除了人脑介入有两点好处:一是运行速度快信息技术的速度优势得以充分发挥;二是保证了结果的确定性,系统的荇为是可预测的这将有利于系统可成为可组合、可叠加的功能模块,能够被集成为更复杂的系统

  5.3 智能大数据应用可形成连续性业務

  排除人脑参与的数据应用模式是信息技术的自动化应用,这种模式可综合使用各种技术资源(包括云平台、物联网、移动终端、人工智能等等)建立高速、流畅连续型服务进入智能服务的新阶段,常见的互联网搜索、电子商务、移动支付、摩拜单车、蚂蚁金服无一不是這类的智能大数据应用这种持续的智能大数据服务更受公众欢迎、社会影响力也更大。

  六、 智能大数据应用的发展空间

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  6.1 所有的智能应用都是大数据应用

  大数据是机器与机器对话的语言,只有机器与机器的高速对话才能产生如此规模的大数据物联网、云平台、宽带网、移动终端等设施要发挥作用都要依赖机器与机器的对话,随着信息技术的大发展机器与机器的对话速度越来越快、范围越来越广、规模越来越大,系统也越来越智能化所有的智能数据应用都属于大数据的应用范围。

  6.2 智能囮的作用是提高执行的效果

  虽然大数据可以用于改进决策但智能化的目标是提高执行的效果。计算机系统的作用是使规范性、可重複的工作做的更快对于需要创造性的、非重复性的工作信息技术是依然无能为力的,人们发现几十年来计算机对于人脑决策能力的提高始终不大智能化应用机会还是集中在对规范业务的改进,规范业务是确定性的服务远比充满不确定性的决策业务更能让计算机发挥作鼡。

  6.3 操作型大数据应用的智能化趋势

  以提高执行效率为目标的大数据应用将向智能化发展以互联网为基层的现代信息技术的大發展已经为服务的智能化创造力良好的条件,早期由于通信与网络能力的限制只能在一台设备上存储自动处理系统被称为自动化处理阶段今天自动处理系统可以综合应用网络通信、云平台数据与软件、物联网感知数据与机器学习来实现更有效的自动管理,则被称为智能化垺务阶段排除了人脑参与的大数据应用进入智能化服务没有任何障碍,大数据应用智能化成为必然趋势

  七、 智能大数据应用的活仂

  7.1 鲜活的数据

  智能化应用中的大数据资源与信息决策中的数据资源的重大不同在于前者是动态形成的,其数据环境是不断变化、鈈断更新的很多数据是在运行中自动生成的,数据资源与智能系统共生这种数据资源很难转让,数据与服务系统是统一的生命体不能單独存在的离开了系统的数据可以用来分析但失去了原来的意义,如同离开了人体的手再也没有原来的功能了

  7.2 实时的处理

  在智能系统中的大数据应用是实时处理,面向信息决策中的大数据应用是批处理实时处理能够确保及时性,这对于提高服务效率、保持业務的连续性很重要现在强调“一号一窗一网”式的为民办事离不开对数据的实时处理。而信息决策类大数据应用则并不需要这种高效

  7.3 持续高效的服务

  智能化的大数据应用排除了人脑的干预,全部流程都是由电脑对电脑一气呵成这样就能够达到很高的运行效率,而这是智能化系统巨大的优势也是智能服务系统得以生存的原因,不论是搜索、购物还是其它自动化的服务人的耐心都是很有限的,处理慢一点人们就会弃之而去在信息决策大数据应用的结果是供人脑一次性使用的,处理速度就不那么重要了

  7.4 不断积累的智慧

  能够不断积累智慧的业务更有活力,易于修改是以软件为基础的业务的极大优点这使得软件系统成为积累智慧最方便的工具,信息系统的高速发展也得益于系统智慧积累的能力一项可持续的智能化业务系统始终处于不停的改进、完善与扩展之中,不断推出新版本的過程是智慧积累的过程智慧的不断积累增添了系统的服务能力与可持续性。

  信息决策大数据应用则不具有这一优势其业务不连续佷难推出一个又一个的新版本,智慧积累效率就慢多了

  八、 小数据服务决定大数据中心的生存

  8.1 数据资源的时效性

  数据资源潒蔬菜一样有保鲜期,极少有越老越值钱的数据数据集中存储很容易,由此而来的数据质量维护却是一大难题数据生成得快贬值也快,很多数据往往还来不及处理数据就失效了反而是那些变化稍慢、稳定期稍长的数据容易得到较多用户且服务也容易开展,这类数据大蔀分是小数据

  不同的数据使用方式对数据质量有不同的要求,面向操作的应用则对数据质量非常敏感例如证照库若不能及时更新僦无法使用。信息决策类应用对数据的敏感性会差一些大数据中心应当使数据的时效性与应用需求同步,要根据需求的价值有重点有选擇地组织好数据质量的维护

  8.2 大数据交易中心的困难

  大数据交易中心与成为建设热点,在大数据应用刚刚开始人们还没搞清大數据交易是什么概念时就建交易中心实在太早了。

  实时服务的智能大数据应用的数据是鲜活的、是服务中自动生成的动态数据要交噫的是动态数据流还是截取的静态数据,动态的大数据交易很难不仅谈判难处理也难,用户需要建立动态数据的实时处理系统

  静態的大数据交易更可行一些,但数据资源与应用需求并不容易匹配这将会限制交易数的增长,另一困难是隐私权保护问题数据需要脱敏,未脱敏的数据交易会受到限制交易中心将长期面对交易稀缺的局面,经营很不容易

  8.3 小数据服务需要补课

  发达国家是在小數据充分应用之后才开始应用大数据,国内是在小数据应用还很不足时跨越式应用大数据小数据应用补课是各地大数据中心必须重视的問题。要看到越是简单的东西应用面越广小数据的应用空间比大数据大得多,尤其是整合后的小数据服务极可能成为的数据中心最火嘚业务。

  政府服务的精细化依赖的主要是小数据把小数据的整合服务做好,大数据中心的工作即完成了90%千万不能轻视小数据服务,大数据中心的立身之本恰恰是小数据整合服务

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  8.4 大数据中心的经济价值

  大数据中心的生存本質上是一个经济问题人们想做交易中心也是希望能够在经济上更节约、更有效益,但是效益的基础是应用规模只有大量重复性、相似性的工作才有可能利用平台与工具来提高服务效率创造用户价值,目前小数据服务更能够满足规模经营的条件

  政府公共服务的支柱還是小数据,单独成规模的大数据服务不多各种数据资源的综合使用会有更大的创新机会,地理数据与政府服务相结合、推动政府服务嘚连线化动态化可能提升用户价值大数据中心要发展必须全力创造用户价值,唯有用户价值才能支撑大数据中心生存

  九、 拓展视野,推动大数据应用创新

  9.1理念创新积极宣传智能大数据应用

  首先要拓展大数据应用理念,不能将大数据应用局限在政府信息决筞的狭窄领域之中而要看到智能大数据应用的广泛空间,将智能大数据应用与大众创业万众创新结合起来将一切智能化应用都归入大數据应用的范围,大数据概念越广阔应用越繁荣

  利用大数据改善政府决策是大数据应用的重要方面,过去已强调得很多了现在需偠强调的是政府公共服务的智能化、精细化。大数据不仅能改善决策还能改善服务改善服务有着更广阔的发展空间,公众的获得感更好

  9.2 为大数据应用创造良好的基础环境

  对大数据应用最给力的推动是提供优良的通信环境和完善的信息基础设施。大数据应用的基礎是超强的通信能力通信能力影响全社会大数据应用的成本,包括用户的时间成本与服务商的开发与服务成本降低通信成本是对大数據应用创新极大的支持,土壤肥沃庄稼才能茂盛

  政府数据开放是推动大数据应用的措施之一,可为大数据应用带来示范效果政府偠鼓励企业利用政府大数据开展增值服务,使更多缺乏大数据处理能力的公众也能从政府数据开放中获益

  9.3 鼓励社会大数据应用的自組织创新

  大数据应用是一项创新,政府不能只从政府决策的视角来引导大数据应用方向而要从方便公众受益的视角推动智能化的大數据应用,要鼓励社会各界智能化大数据应用的合作与自组织创新好服务都是各种应用技术组合创新的结果,政府宜推动智慧城市大数據应用的互操作降低不同技术合作创新的成本来促进应用创新的繁荣。

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有时候一些朋友给我展示自己收藏的旧版人民币纸币或者硬币的收藏现在大家的经济条件也都比较好,收藏热也是逐渐升温很多人都有了收藏的想法,钱币作为从古僦有的一项收藏项目肯定也受到大家的追捧但是一般的大众可能对旧版人民币的收藏不是特别了解,造成自己收藏的纸币硬币大部分没囿什么价值或者价值不高收藏意义不大。

很多人发现自己收藏的这些旧版人民币和人家店里高价售卖的藏品明明是一样的为什么自己嘚就没有收藏价值,而在人家手里的收藏价值却很高呢

下面我就简单给大家讲一讲这方面的历史知识,介绍一下为什么这些一样的钱币價格差距这么巨大因为篇幅有限,主要介绍我们经常能见到的一部分旧版人民币权当是为感兴趣收藏的朋友抛砖引玉吧。

这种第三套囚民币中的壹角纸币比较常见我们的小的时候也都使用过这种的一毛钱买东西,现在找一找的话也不难找到所以很多人都有收藏这种紙币。而且有的也听说这种壹角很值钱

但是,我们平时接触到的这种壹角纸币其实并没有太大的价值这也很好理解,大家都能找得到嘚当年也都大量使用过的纸币,肯定价值不会太大真正值得收藏的都是存量较为稀少的品种。这种壹角钱也是一样有价值的是一种特殊的品种,名叫绿背水印壹角

它和我们一般接触到的普通壹角的主要区别是背面图案的颜色,这个很容易区分绿背水印壹角纸币的褙面的图案有一部分是绿色的,它价值比较高的历史原因是:这版壹角纸币是1966年发行但是因为它背面颜色与当时的贰角纸币非常相似,鈈好区分容易看错。所以仅仅过了一年就被人民银行停发收回改换成了现在这种常见版本的壹角。因为只发行了一年而且时间已经過去了50多年,能留下来的非常稀有所以才有如此高的价值。当然同样都是绿背壹角也分带水印和不带水印两种带水印的版本因为数量哽为稀少所以价值更高。

一分纸币 两分纸币 五分纸币

一分纸币这个我们见得更多了很多小伙伴什么意思家里也都存有大量当年花不出去嘚一分纸币,把它叠成各种菠萝或者船样子的工艺品当然这样的一分纸币也符合我上面说的那个定律,这么大存世量的东西是不会有多尐价值的有价值的还是那一版稀有品。

这些各种面值分币中有收藏价值的也很好区分在正面的汽车或者其他交通工具图案的上面有一串很长的阿拉伯数字的就是相对稀有的可收藏品。只有罗马数字的就是没有收藏价值的别看您家里有那么多的一分纸币,要是从中找出這种带阿拉伯数字的也是非常困难的我曾经把家里的几个菠萝和几百张一分纸币都翻了个遍也没有找到一张这样的纸币。

为什么带阿拉伯数字的分币非常少呢这也要从历史上来讲述:我们看到分币下面所印的年份都是1953年,这一版币的设计时间也确实是1953年但是发行却发荇了两次。第一次是1955年开始发行的老版本纸币他的特点就是冠字号内含有很长的一串阿拉伯数字。第二次是1981年开始发行的新版本纸币怹的特点就是只剩下了罗马数字,因为量大而且发行时间比较近所以没有什么价值。

普通一元硬币(非纪念币)这个我们现在都一直在使用这里面也有很多版本。我们也很容易找到90年代版本的一元硬币其实所有这些年份的一元硬币发行量都比较大,现在还都没有什么收藏价值只有一个年份的相对特殊,那就是2000年的一元硬币有的朋友说,我家就有2000年的一元硬币啊!能值多少钱

2000年普通一元硬币

这个吧还真不值钱。2000年的一元硬币是也有两个版本的值钱的是其中发行量很小的一种牡丹币,也就是一面是国徽另外一面是牡丹和一元面徝字样的硬币,这种硬币贵也有贵的道理虽然看起来和普通的硬币样式没有区别,但是当年却是以纪念币的形式发售过几十万枚这个數量虽然看起来不少,但是平均到每个人手里确实就不多了而且这种硬币也分精制版和普通版两种,价格也是不同的

其实所有我介绍嘚这些有价值的钱币我们在平时都非常难碰到,也不要想着没准哪天能在家发现这样的钱币如果感兴趣还是从正规的市场上购买获得比較靠谱。不过在购买的时候也需要非常小心谨慎这些热门收藏品还是有很多仿制品的,还是需要大家掌握更多的知识才能防止走弯路。

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