Subido por Mady Aguilar

BIG DATA

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PROGRAMACIÓN WEB
BIG DATA
Brito Lomeli Rodolfo
Espinoza Palacios Stephany Amacalli
Flores Estrada Jared
Flores González Ulises Daniel
Franco Ruiz David
Martínez Martínez Omar
DEFINICIÓN
El big data (datos masivos) es el término que describe un gran
volumen de datos, el cual crece de manera exponencial con el paso
del tiempo. En pocas palabras, es un conjunto de datos tan grande
y complejo que ninguna de las herramientas tradicionales de datos
es capaz de almacenarlos o procesarlos de manera eficiente.
No obstante, este volumen de datos se puede utilizar para abordar
problemas empresariales que no hubieras podido enfrentar antes.
CARACTERISTICAS DE LA BIG DATA
VOLUMEN
VELOCIDAD
VARIEDAD DE LOS DATOS
VERACIDAD DE LOS DATOS
VIABILIDAD
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS
VALOR DE LOS DATOS
ARQUITECTURA DE BIG DATA
La arquitectura de Big
procesamiento de datos.
Data
se
crea
para
facilitar
PRIMERA CAPA
La primera capa de arquitectura de Big Data se
análisis y los métodos de visualización de datos.
dedica
el
al
SEGUNDA CAPA
Una vez está establecida la primera capa, se debe definir las
políticas de gestión que rigen la segunda capa.
TERCERA CAPA
La tercera y última capa se diseña especialmente para atender
el procesamiento y el almacenamiento de los datos.
ALMACENAMIENTO BIG DATA
¿Qué necesidades de almacenamiento presenta el big data?
La tecnología de almacenamiento de datos para big data debe estar
preparada no solo para albergar una gran cantidad de información, sino
también
para
dar
respuesta
a
necesidades
como
estas:
Ha
de
dimensionarse de acuerdo con las exigencias del presente, pero ser
modulable respecto a lo que pueda suceder en el futuro, ante volúmenes
de datos mayores y más heterogéneos.
Entendiendo como tal la compatibilidad con datos estructurados y no
estructurados. Debe ofrecer una respuesta rápida, con una muy baja
latencia, ante cualquier solicitud. A prueba de ciberamenazas, reales
o potenciales. Facilidad de acceso. En las grandes compañías, el big
data ofrece beneficios transversales a departamentos muy diversos.
ALMACENAMIENTO BIG DATA
¿Qué es el almacenamiento por niveles?
El
almacenamiento
de
datos
por
niveles
se
basa
en
segmentar
la
información de acuerdo con su importancia, de manera que los registros
de mayor valor se colocan en emplazamientos más seguros, estables y
con gran capacidad de procesamiento; y los de menor valor se confinan
en capas de más difícil acceso y con menos prestaciones. Esto permite
a las empresas ahorrar costes, ganar rentabilidad y optimizar los
recursos informáticos disponibles en la gestión del big data.
ALMACENAMIENTO BIG DATA
TIPOS
Data lakes o lagos de datos. La mejor opción para romper las estructuras de
silos
que
impiden
que
la
información
la
tendencia
llegue
a
todos
los
nodos
de
la
organización.
Edge
computing.
Ante
de
reunir
y
explotar
de
manera
centralizada los datos recogidos por millares de desperdigados sensores, el
Internet de las Cosas abre la puerta al edge computing
Cloud híbrida. Se basa en aprovechar las ventajas de combinar el uso de una
nube pública, como Amazon Web Services o Microsoft Azure, y el de una nube
privada,
con
una
configuración
a
medida
para
los
miembros
de
la
organización. Apuesta por la contratación complementaria de servicios de
almacenamiento de datos en la nube de varios proveedore
ESTANDARES EN LA BIG DATA
SaaS
En una solución SaaS el proveedor es quien controla completamente la
aplicación y su gestión. Por lo tanto, la gestión SaaS únicamente está
relacionada con la administración de la propia aplicación.
PaaS
En el caso de una solución PaaS, la nube sirve al usuario servidores,
almacenamiento, sistemas operativos y aplicaciones de gestión como por
ejemplo un sistema de gestión de base de datos. Por lo tanto, podemos
considerar que en PaaS el centro de datos es la nube y su gestión debería
ser diferente a una solución SaaS. Por ejemplo, en Microsoft Azure un
portal de administración gestiona todo el entorno PaaS.
IaaS
En los modelos IaaS no es necesario que el usuario cambie sus prácticas de
gestión a nivel de aplicación y plataforma, pero si que necesita gestionar
cómo asigna su proveedor cloud los recursos, almacenamiento y otras
herramientas. Es habitual que una empresa tenga múltiples proveedores IaaS,
más que en otros modelos cloud
PRIVACIDAD EN EL BIG DATA: COMO AFECTA
A LOS USUARIOS
•En la actualidad es bastante complicado
mantener al margen del mundo digital tu
vida privada, por no decir que es un
reto casi imposible. Las empresas de
internet, especialmente las
superpotencias digitales, facilitan el
uso de sus aplicaciones a los usuarios
que navegan en ellas, a cambio de la
recopilación y análisis de sus perfiles
y los datos adicionales que han dejado
registrado en sus plataformas.
HUELLA
DIGITAL
Se trataría de la información
proporciona acerca del dispositivo
que se está usando y relacionarlo
con un usuario en concreto. Por
ello, mantener la protección de los
datos y la privacidad en el Big
Data resulta ser un reto difícil de
conseguir actualmente.
PRIVACIDAD EN EL BIG
DATA: DERECHO AL
OLVIDO
•Se puede definir como el derecho que tienen todos los
usuarios que navegan en internet a que sus datos personales
desaparezcan de los motores de búsqueda y tratamiento de
datos, borrando así cualquier dato que pueda identificar la
identidad del usuario, cuando la publicación no cumpla la
normativa establecida.
•EJEMPLOS DE BIG DATA
Big Data en Marketing Digital
Big Data en Business Insights
Big Data en el sector bancario
Big Data en la industria de los medios y
el entretenimiento
Big Data en el sector gubernamental
¡GRACIAS!
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