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BIG DATA PARA DUMMIES
Emilio Arias
Especialista Business Intelligence – Big Data
Stratebi CEO y Conferenciante
emilio.arias@stratebi.com – twitter: @e_arias
La revolución del Big Data
El poder de los
datos y la
información
¿Cuál es tu interés en Big Data?
La revolución del Big Data
Contenidos
 ¿Qué es?
 + Vs. El valor de los datos en un mundo de información
 El tamaño si importa
 Por qué es interesante el Big Data a las empresas
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Big Data in action
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 ¿Qué hacer con Big Data?
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 Nuevas Tendencias
La revolución del Big Data
¿Qué es
Big Data?
¿Qué es Big Data?
"Big Data is high-volume, high-velocity and high-
variety information assets that demand cost-
effective, innovative forms of information
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http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/
Gartner, 2012
La revolución del Big Data
Entonces…
¿Qué es el
Big Data?
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¿Qué es Big Data?
Volumen
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actuales.
¿Qué es Big Data?
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¿Qué es Big Data?
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La revolución del Big Data
La revolución del Big Data
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La revolución del Big Data
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La revolución del Big Data
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La revolución del Big Data
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Ajuste en tiempo real del precio de 73 millones de
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Cadena de restaurantes fast-food que analiza la
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Big Data in action
Impacto en doble sentido
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1. Business Intelligence ha muerto, Viva Business Analytics!!
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Big Data para Dummies

  • 1. BIG DATA PARA DUMMIES
  • 2. Emilio Arias Especialista Business Intelligence – Big Data Stratebi CEO y Conferenciante emilio.arias@stratebi.com – twitter: @e_arias
  • 4. El poder de los datos y la información ¿Cuál es tu interés en Big Data?
  • 5. La revolución del Big Data Contenidos  ¿Qué es?  + Vs. El valor de los datos en un mundo de información  El tamaño si importa  Por qué es interesante el Big Data a las empresas  Tecnología Big Data
  • 6. Big Data in action Contenidos  ¿Qué hacer con Big Data?  Casos prácticos  Comunicación, Publicidad y Social Intelligence  Nuevas Tendencias
  • 7. La revolución del Big Data ¿Qué es Big Data?
  • 8. ¿Qué es Big Data? "Big Data is high-volume, high-velocity and high- variety information assets that demand cost- effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making.” http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ Gartner, 2012
  • 9. La revolución del Big Data Entonces… ¿Qué es el Big Data?
  • 10. ¿Qué es Big Data?
  • 11. ¿Qué es Big Data? Volumen Terabytes, Petabytes, ZetaBytes... Las dimensiones de los datos han dejado obsoletas las tecnologías actuales.
  • 12. ¿Qué es Big Data? Volumen 1 Bit = Binary Digit 8 Bits = 1 Byte 1.000 Bytes = 1 Kilobyte 1.000 Kilobytes = 1 Megabyte 1.000 Megabytes = 1 Gigabyte 1.000 Gigabytes = 1 Terabyte 1.000 Terabytes = 1 Petabyte 1.000 Petabytes = 1 Exabyte 1.000 Exabytes = 1 Zettabyte 1.000 Zettabytes = 1 Yottabyte 1.000 Yottabytes = 1 Brontobyte 1.000 Brontobytes = 1 Geopbyte
  • 13. ¿Qué es Big Data?
  • 14. ¿Qué es Big Data? Velocidad 1. Tenemos una alta Velocidad de generación de datos 2. Y necesitamos una alta Velocidad de respuesta para procesarlas
  • 15. ¿Qué es Big Data?
  • 16. ¿Qué es Big Data? Variedad Los datos han pasado de ser estructurados a semi-estructurados o completamente no estructurados ● Estructurados: BDRM, tablas ● No estructurados: Texto, imágenes, video ● Semi estructurados: XML, JSON Tendencia: 10% estructurado - 90% no estructurado
  • 17. ¿Qué es Big Data? Variedad
  • 18. ¿Qué es Big Data? Datos vs. Ley de Moore Data Moore
  • 19. La revolución del Big Data
  • 20. La revolución del Big Data El valor de los datos en un mundo de Información
  • 21. ¿Qué es Big Data?
  • 22. La revolución del Big Data
  • 23. La revolución del Big Data Entendiendo la información…
  • 24. La revolución del Big Data
  • 25. La revolución del Big Data Beneficios en el análisis de datos masivos: Ventajas competitivas Optimización de procesos Incremento ventas Satisfacción clientes …
  • 26. La revolución del Big Data La cadena de valor del dato
  • 27. ¿Qué es Big Data? El tamaño si importa
  • 28.
  • 29. La revolución del Big Data
  • 30. La revolución del Big Data
  • 31. ¿Qué es Big Data?
  • 32. ¿Qué es Big Data?
  • 33. La revolución del Big Data Por qué es interesante el Big Data en las Empresas?
  • 34. ¿Qué es Big Data?
  • 35. La revolución del Big Data ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién?
  • 36. La revolución del Big Data ¿Por qué? El Big Data no hace magia Quizás no lo necesitas Es muy probable que no estés preparado
  • 37. La revolución del Big Data ¿Cómo? Los proyectos de Big Data deben responder a una necesidad de negocio y no a una decisión tecnológica El negocio primero
  • 38. La revolución del Big Data ¿Cómo? Determina el problema que quieres resolver. Identifica qué temas preocupan más a tu organización y busca qué información le puede ayudar a solucionarlo. El problema
  • 39. La revolución del Big Data ¿Cómo? Entiende cuál es el impacto de esos problemas en tu organización y desarrolla casos de uso para ejemplificarlo Valora el impacto
  • 40. La revolución del Big Data ¿Cómo? ¿Cómo vas a a medir el éxito de tu proyecto? ¿Cuáles son las principales métricas que vas a tener que monitorizar durante todo el proyecto? Con KPIs Define métricas de éxito
  • 41. La revolución del Big Data ¿Cómo? Si el problema se resuelve, ¿qué va a mejorar en tu organización? ¿Cuánto más va a vender? ¿Cuánto menos va a gastar? ¿Cómo van a cambiar los procesos? Asegura el encaje
  • 42. La revolución del Big Data ¿Quién? Data Scientist
  • 43. La revolución del Big Data Tecnología Big Data
  • 44. La revolución del Big Data El contexto del fenómeno
  • 45. La revolución del Big Data El contexto del fenómeno Espíritu Open Source. Las principales herramientas Big Data son de código abierto e impulsadas por grandes empresas
  • 46. La revolución del Big Data Herramientas Batch Real-time Interactivo
  • 47. La revolución del Big Data 20142004 Apache KAFKA 20142004 2010 201120092007
  • 48. La revolución del Big Data Herramientas
  • 49. La revolución del Big Data ¿Qué hacer con Big Data? Regression Classification Clustering Summarization Anomaly detection Machine LearningMachine Learning Data MiningData Mining
  • 50. La revolución del Big Data
  • 51. Big Data in action Casos prácticos Por su carácter transversal, la analítica de datos en entornos Big Data es de interés para todos los departamentos de las organizaciones y prácticamente todos los sectores de negocio
  • 52. Big Data in action UtilitiesUtilitiesComercioComercio BancaBanca MediosMedios SaludSaludAAPPAAPP OperacionesOperaciones MarketingMarketing EstrategiaEstrategia FinanzasFinanzas Recursos humanosRecursos humanos
  • 53. Big Data in action Casos prácticos - Marketing  Segmentación de cliente  Estimación del gasto de cada cliente en las diferentes categorías de producto  Análisis de la churn-rate  Optimización de la cartera de productos (¿qué productos minimizan la churn-rate?)  Recomendadores y cross-selling  Políticas de fidelización y descuentos
  • 54. Big Data in action Casos prácticos – Recursos humanos  Identificación de talento  Recomendación de itinerarios de formación  Métricas de monitorización del talento  Predicción de la tasa de abandono de los empleados
  • 55. Big Data in action
  • 56. Big Data in action Casos prácticos – Comercio  Gestión de precios por periodo, artículo y tienda  Localización óptima de las nuevas tiendas  Disposición de los productos en las tiendas  Gestión de inventario  Gestión de la cesta de la compra  Análisis de la política de ofertas
  • 57. Big Data in action
  • 58. Big Data in action Ajuste en tiempo real del precio de 73 millones de artículos, a partir del análisis cruzado de la demanda y el inventario
  • 59. Big Data in action Cadena de restaurantes fast-food que analiza la composición (longitud, tipología de clientes) de las colas delante de sus mostradores para determinar qué productos mostrar en las pantallas que se encuentran junto a la cola. Cola larga -> productos que se sirven rápido. Cola corta -> productos más elaborados
  • 60. Big Data in action
  • 61. Big Data in action Un caso de estudio en la red: Privalia
  • 62. Big Data in action Diferentes campañas en canales sociales
  • 63. Big Data in action Foto publicada en wall ¿Qué analizamos?
  • 64. Big Data y medios Contenidos  El sector de los medios en la era del Big Data  Nuevos actores y aplicaciones del Big Data en comunicación y publicidad  Referentes internacionales  Tendencias Big Data en Media. Ejemplos
  • 65. Big Data in action Impacto en doble sentido Periodismo de datos Mayores ingresos
  • 66. Big Data in action Impacto en doble sentido
  • 67. Big Data in action El sector de los medios en la era del Big Data audiencia = f(contenidos) + l(contexto) La analítica de datos en entornos Big Data permite definir modelos para maximizar la audiencia como resultado de la adaptación de contenidos y la computación del contexto.
  • 68. Big Data in action Estrechar la distancia entre el cliente y el negocio
  • 69. Big Data in action Referentes internacionales Captura masiva de la interacción con el usuario (BBC iPlayer) Generación automática de contenido enriquecido semánticamente
  • 70. Big Data in action Referentes internacionales Micro-categorización de contenidos a partir de las aportaciones de los usuarios (76.987 géneros) Personalización de contenidos para micro-segmentos de audiencia
  • 71. Big Data in action Referentes internacionales Optimización de contenido, verificación de la eficacia de la publicidad, regulación de la localización de la publicidad. Personalización de contenidos para micro-segmentos de audiencia
  • 72. Big Data in action Nuevas Tendencias
  • 73. 1. Business Intelligence ha muerto, Viva Business Analytics!! BI + Big Data + Análisis Predictivo
  • 74. 2. Datos abiertos, no cerrados. Open Data!!
  • 75. 3. Cambio en el ‘statu quo’ de competidores (google, Facebook…
  • 76. 4. Open Source es el futuro
  • 77. 5. Real Time (quiero mis datos… ya!!)
  • 78. 6. Big Data. Ha venido para quedarse
  • 79. 7. Redes Sociales. El nuevo ‘deep blue data’
  • 80. 8. Mobile Analytics O es mobile o no es nada!!
  • 81. 9. Análisis Predictivo. El futuro ya no es lo que era
  • 85. 13. IoT (cuando ‘las cosas’ cobran vida)
  • 86. Gracias !! No veo lógico rechazar datos porque parezcan increíbles. Fred Hoyle (1915-2001) Astrofísico y escritor británico. Resulta una gran verdad que el destino es una ley cuyo significado se nos escapa, porque nos faltan una inmensidad de datos. Ferdinand Galiani (1728-1787) Diplomático y economista italiano. La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. Samuel Butler (novelista) (1835-1902) Novelista inglés. Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Louis Pasteur (1822-1895) Químico y microbiólogo francés.