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	<title>Data analysis Archivi | TARGET CROSS</title>
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	<title>Data analysis Archivi | TARGET CROSS</title>
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		<title>Natura dei dati analizzabili e cambiamenti di scenario delle soluzioni d’analisi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics e Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[dati non strutturati]]></category>
		<category><![CDATA[dati semistrutturati]]></category>
		<category><![CDATA[dati strutturati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.targetcross.it/natura-dati-analizzabili-cambiamenti-scenario-soluzioni-analisi/">Natura dei dati analizzabili e cambiamenti di scenario delle soluzioni d’analisi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.targetcross.it">TARGET CROSS</a>.</p>
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                <h2>NATURA DEI DATI ANALIZZABILI E CAMBIAMENTI DI SCENARIO DELLE SOLUZIONI D'ANALISI</h2>
                
            </div></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>2 premesse fondamentali:</p>
<ol>
<li>affrontiamo il tema in una logica di <em>Information Technology</em>;</li>
<li>partiamo da un dato che ci è stato fornito da indagini globali sulla <strong>struttura</strong> dei dati che sono potenzialmente disponibili in giro per il mondo: l&#8217;80% di questi sono <strong>non strutturati</strong>.</li>
</ol>
<blockquote><p>
Innanzitutto, abbiamo le idee chiare su come possano essere suddivisi i dati in relazione alla loro struttura e, non meno, cosa sia la <strong>struttura</strong> dei dati?</p>
<p>Sulla base delle premesse indicate, i <strong>dati strutturati</strong> sono i dati conservati in database, organizzati secondo schemi e tabelle rigide e conosciute.</p>
<p>Questa è la tipologia di dati che consente la creazione immediata di modelli di gestione relazionale delle informazioni.</p>
<p>I <strong>dati non strutturati</strong> sono i dati conservati, ammesso lo siano, al di fuori di database e senza alcuno schema. Parliamo, esemplificando, di file di testo e/o file multimediali.
</p></blockquote>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Anche quando la <strong>conservazione</strong> fosse <strong>sistematizzata</strong>, i sistemi utilizzabili di gestione di dati sono quelli dell&#8217;<em>information retrieval</em> (IR).</p>
<p>L&#8217; <strong>IR</strong>, il <strong>reperimento delle informazioni</strong>, secondo Wikipedia, è l&#8217;insieme delle tecniche utilizzate per gestire la rappresentazione, la memorizzazione, l&#8217;organizzazione e l&#8217;accesso ad oggetti contenenti informazioni quali documenti, pagine web, cataloghi online e oggetti multimediali.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Esiste, poi, una categoria intermedia di dati: i dati <strong>semi strutturati</strong>.</p>
<p>Nei dati semi strutturati, s&#8217;incontrano alcune delle caratteristiche dei dati strutturati e alcune delle caratteristiche dei dati non strutturati.  Pensiamo ai file XML, ad esempio, nei quali, nonostante non vi siano limiti strutturali all&#8217;inserimento dei dati, le informazioni vengono, comunque, organizzate secondo logiche strutturate e interoperabili.</p>
<p>.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Abbiamo già  affrontato il tema <strong>big data/analytics/business intelligence</strong>.</p>
<p>Qui riflettiamo sul fatto di come sia sfidante la conquista del 100% dei dati potenzialmente disponibili (e delle conseguenti informazioni) e di come il viatico sia l&#8217;acquisizione di modelli d&#8217;analisi che vadano <strong>oltre le soluzioni di business intelligence.</strong></p>
<p>La potenza e le prestazioni delle tecniche analitiche impiegate avvalora il processo decisionale e consente una valutazione puntuale (e tempestiva) degli esiti futuri delle decisioni assunte.</p>
<p>Questo consente un approccio alla progettualità  d&#8217;impresa meno condizionato dal fattore tempo, poiché i decisori aziendali possono valutare in tempi rapidi quali siano le ricadute delle scelte operate, e non solo in termini strettamente economico-finanziari.</p>
<p>.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="row"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<h3><strong>Business Intelligence vs Advanced Analytics</strong></h3>
<p>Ci proponiamo di definire, in modo sintetico, i confini delle due modalità  d&#8217;analisi, sia per una corretta capacità  comunicativa, sia per un altrettanto precisa capacità  interpretativa.</p>
<p>Se confrontiamo i sistemi di <strong>business intelligence</strong> con i sistemi di <strong>advanced analytics</strong>, secondo 2 logiche sostanziali:</p>
<ul>
<li><strong>quali obiettivi si propongono (o a quali esigenze rispondono); </strong></li>
<li><strong>quali strumenti utilizzino; </strong></li>
</ul>
<p>quello che segue potrebbe essere un quadro comparativo che ci consente, con buona approssimazione, di mettere in relazione le problematiche che fossimo in grado d&#8217;indagare con la tipologia di soluzione coerente, avendo un riferimento agli strumenti da attivare:</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="179"><strong> </strong></td>
<td width="231"><strong>Business Intelligence</strong></td>
<td width="231"><strong>Advanced Analytics</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="179"><strong>Obiettivi e domande a cui rispondono</strong></td>
<td width="231">Cos&#8217;è accaduto?</p>
<p>Quando?</p>
<p>Di chi sono i dati/risultati in esame?</p>
<p>Quanto/quanti?</td>
<td width="231">Perché è accaduto?</p>
<p>Potrebbe accadere di nuovo?</p>
<p>Cosa accadrebbe se cambiassimo X o Y?</p>
<p>Cos&#8217;altro ci dicono i dati che non abbiamo mai pensato di chiedere?</td>
</tr>
<tr>
<td width="179"><strong>Strumenti utilizzati/bili</strong></td>
<td width="231">&nbsp;</p>
<p>Reportistica, inclusi KPI &#8211; Key Performance Indicators</p>
<p>Costruzione di query ad hoc</p>
<p>Tecniche OLAP, come cubi multidimensionali, strumenti di segmentazione bidimensionale di dati (slice &amp; dice), drilling</p>
<p>Cruscotti di sintesi e pannelli d&#8217;analisi (scorecards)</p>
<p>Analisi dati in tempo reale &#8211; Operational BI</p>
<p>Sistemi automatici di monitoraggio ed allerta</td>
<td width="231">Analisi statistiche per la individuazione dei trend, sino a&#8230;</p>
<p>Modelli ed analisi predittive</p>
<p>Estrazioni di specifiche conoscenze dallo scrutinio (automatico o semiautomatico) di grandi quantità  di dati &#8211; Data Mining</p>
<p>Modelli ed analisi predittive</p>
<p>Analisi di relazioni, tendenze, preferenze, ecc. &#8211; Big Data Analytics</p>
<p>Analisi dei dati contenuti in testi di linguaggio naturale &#8211; Text Analytics/Mining</p>
<p>Statistiche multivariate (a più dimensioni) e relativi test</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div></div>
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