成都服务外包行业协会正式成立

by sundy 6/30/2009 2:34:19 PM

中国经济新闻网讯:中国经济时报记者韩清华 实习生黄舒 马林楠成都报道 6月30日,成都服务外包行业协会正式成立。据悉,该协会的成立,将对创新企业发展机制,协调各方资源,推动成都服务外包产业的发展产生积极促进作用。

据介绍,成都服务外包行业协会是继北京、杭州等之后建立的服务外包领域的专业协会,标志成都服务外包企业日趋成熟,合作抱团意识增强,作为政府和企业之间的行业中介组织,协会成为成都服务外包产业发展重要环节,将发挥越来越大的作用。目前,协会会员数已达51家,企业涵盖信息服务、游戏动漫、金融后台、生物医药等领域。

按照商务部服务外包业务管理系统统计,2008年,成都市完成服务外包合同金额7521万美元,同比增长12.8%,注册服务外包企业103家,同比增长91%。今年上半年,成都市完成服务外包合同金额3020万美元,同比增长46%。

成都服务外包行业协会发言人称,协会将以“发挥平台和桥梁作用,开拓国际市场,提升企业能力,开展行业自律,促进成都服务外包产业健康发展”为宗旨,以“改善产业环境,创建共同品牌,开展市场、人才和技术支持公共服务”为主要任务。通过协会,对成都有兴趣的投资者能够获取专业和高效的产业发展信息,寻找到本地合作伙伴;政府与企业的沟通更加高效和通畅,政策宣讲和政策调研双向交流平台更加完善,各项产业促进工作能够高效、有序地开展和落实,集中精力搞好规划和制定政策,更好地支持成都外包产业做大做强。

相关负责人表示,当前面临国际产业转移、国内产业结构调整的大好机遇,国际发包企业更加追求低成本,同时,一些专家也认为,危机过后服务外包业将会有爆发性的增长,目前的危机虽然困难,但也是能量储备的最佳时机。因此,要抓紧时间做好一些基础性的工作,比如基础设施建设、人才培养、销售渠道的建立等,苦练内功,推动产业结构和服务层次的升级。

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绿坝-一石激起千层浪

by sundy 6/18/2009 11:02:29 AM

            最近,绿坝算是中国知名度最高的软件了,这款软件的之所以掀起这么大的浪头,也很彰显了一下“中国特色” 。 简单描述就是:工信部发文说,目前有一款开发成本在50万以内的网络过滤软件,要求以后中国市面所有销售的PC皆要安装这款软件,同时很高兴的告诉你,工信部已经用了接近5000万的资金买断了这款软件一年(请注意,是一年哟)的使用费,您可以放心大胆的用一年,这一年免费哟 。 一年过了,全国的数亿计的PC用户再缴纳使用费吧 。 当然,费用不高,估计一台电脑一年可以便宜到30块钱以下,还可以打折,估计能打到半价 。 累积下来一年只需要向这家公司缴纳全民几十亿-几百亿人民币费用即可 。无语了,只能说羡慕这家公司啊 !!!!!

绿坝软件使用的过滤技术并不成熟,误判也是不可避免的

短短几天,绿坝·花季护航就成为互联网上的一个新热点。像是突然间,网上冒出了大量新闻和相关网页,常用搜索引擎的搜索结果多达几十万。有趣的是,在Google搜索中输入“绿坝”,给出的候选搜索条目中,“卸载”和“破解”都会处在很显眼的位置。

网民的声音几乎是一边倒的讨伐。在几个允许对文章进行评论的门户网站上,几乎没有正面评论;而在一些允许用户对文章打分的网站上,支持和反对的比例平均都在1:10以上。这也许可以解释网民为什么会热衷于搜索和绿坝软件有关的“破解”和“卸载”这样的关键词。

按说绿坝好像不应该得到这样的待遇。这款国家工业与信息产业部招标购买的软件,从今年7月1日起将安装在所有国内出售的品牌机上,由工信部为用户买单一年。为了这一年的使用权,工信部花了超过4100万元人民币。

至少我们得肯定,这套软件的出发点是好的。互联网并没有一个有效的信息分级机制,所有人可以获得任何信息。但毫无疑问,并非所有信息对所有用户都有益,如果真有一套软件,能够有效过滤互联网上对未成年人的不利信息,当然是好事。

不过这也是技术难题。目前绿坝所使用的过滤技术主要有两项:文字过滤和图片过滤,其重点是识别出传递到计算机上的文件中是否包含被定义成“不良信息”的内容,然后启动相应的机制,让那些内容无法显示。

文字过滤比较简单,大概类似于平时用的查找替换。每个字都有唯一的数据编码,只要查找到就可以了。这种方法容易实现,但最大的问题是会造成一些误伤,例如之前网络游戏《魔兽争霸》中的文字过滤系统过滤了“色魔”这个词,结果游戏中的道具“金色魔线”就变成了“金$%#线”。让计算机自动识别上下文来决定是否屏蔽还不太现实——计算机不是人脑,不会依照常识来判断。

计算机的机械化判断方式对图片过滤更加不靠谱。绿坝的图片过滤主要是防范色情图片,从收到图片到得出判断结果需要分成几步。首先把图片都缩放到同样大小,接着判断出和人皮肤颜色相近的区域;然后,将肤色区域进一步分析,如果判断出可能是色情图片,就和人脸的结构对比。如果人脸不是主要部分,就判断为色情图片,采取相应措施阻止显示。这是目前比较主流的图片过滤技术,已经得到广泛应用。绿坝使用的是Intel开发的一套可非商业性免费使用的OpenCV视觉库,这套视觉库里有不少计算机视觉方面的通用算法。

可惜主流技术并不意味着效果能令人满意,绿坝软件图像判断错误的情况不算少见。最有趣的例子,是选择动作类似的哆啦A梦、Hello Kitty和加菲猫进行测试,蓝白相间的哆啦A梦和白色的Hello Kitty都能过关,但金黄毛皮的加菲猫却被检定为色情图片。另外还有诸如用户头像被误判为色情图片导致网页不能显示等问题,让绿坝软件的实用性不得不打些折扣。

互联网是一个开放的网络,中国已为网络保持适当的开放性做了不少工作,包括建立起国家级的防火墙。现在,工信部希望将绿坝软件变成个人计算机上的另一道大门,但这道大门有时还会把主人的客人挡在门外。

当信息源头没有得到有效控制时,给个人计算机安装一个功能略显薄弱的绿坝,就真的能拦得住汹涌而来的信息洪流吗?

从技术的角度看,很难。

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探讨一下数据仓库和数据集市的异同,其实都是思想的东西

by sundy 6/16/2009 5:30:26 AM

      BI领域始终存在着建设数据仓库还是建设数据集市、自上而下还是自下而上的争论,而在实际建设中,自然不会有人完全按照某种理念去做,比如在电信公司的数据集市建设中,地市公司的特殊情况与总部规范之间的博弈就成了一大难题。
自上而下 VS自下而上

刚进入BI领域的时候,感觉到处都在说、都在做“数据仓库”,而现在,很多地方又开始说建设“数据集市”了。只是,如何对数据仓库和数据集市两者做出一个明晰的区分,却始终是个问题。

从字义上看, “仓库”可以想像成一所大房子,高高的货架,合理的出入路线,是一种集中存储货物的地方,一般顾客是不来参观访问的; 而说到“集市”,就容易联想到空旷的场地,川流不息,大小商户摆出摊子,卖衣物的、卖烧饼及卖艺的,是让顾客来消费的地方。具体来说,数据仓库仅仅是提供存储的,提供一种面向数据管理的服务,不面向最终分析用户;而数据集市是面向分析应用的,面向最终用户。

如此理解比较简易,但是用这样的比喻来定义数据仓库和数据集市之间的区别却未免过于浅陋。比如数据仓库也可以被直接访问,而数据集市也提供存储,而且这样区分似乎就表明,数据仓库和集市必须都存在才能为最终用户所用。事实则并非如此。那么,这样看起来,它们的区别似乎仅在于规模大小不同了。但如此一来,又有问题了,比如多大才算大,多小才算小呢?这也得相对而言,譬如电信公司的数据集市恐怕就比一个玩具厂的数据仓库大出几千倍。

其实,换个角度来看的话,这两者之间的区别正是自上而下和自下而上辩论的产物,也就是Inmon和Kimball两派在产品应用中的具体体现。

理想的“自上而下”,即一个企业建立唯一的数据中心,就像一个数据的仓库,其中数据是经过整合、经过清洗、去掉脏数据的、标准的,能够提供统一的视图。要建立这样的数据仓库,并不从它需要支持那些应用入手,而是要从整个企业的环境入手,分析其中的概念,应该有什么样的数据,达成概念完整性。理想状况下,数据仓库建成以后,因为数据是标准的,没有太多冗余,数据质量得以保证。因此,报表、OLAP以及其他任何统计分析应用都可以从中获取需要的数据。然而,这仅仅是理想,多少有点形而上的做法,有些过于追求事物的本质。

而“自下而上”的做法,则是强调应用决定数据,有什么应用就获取什么数据。理想状况下,一项分析应用只需要刚刚好的数据。例如人力资源部门的数据集市,就不需要市场推广的数据,那么这些数据将不被纳入该集市中。很明显,这也是理想化的,因为需求是不断变化的,今天人力资源可能不需要市场推广数据,但是如果哪一天需要分析员工做市场推广的成本收益,恐怕就需要这些数据了。

当然,在实际项目的建设过程中,谁都不会傻呵呵地完全按照绝对的自上而下或是自下而上的方法去做。

就国外成熟数据仓库厂商的理念而言,大多是以自上而下为主,采用Bill Inmon的方法,先建立一套完美的EDW(企业数据仓库),并且他们通常针对行业已经设计出抽象程度比较高的概念模型,可以根据实际环境生成逻辑模型和物理模型。在构建完美的数据仓库的时候,设计者会考虑最终有哪些应用,根据应用做取舍。一般来说,数据仓库是分阶段的,譬如第一阶段主要服务于市场部门作市场分析,那么,建设者就很可能“偷工减料”,像员工信息、财务数据反正也没人用,便舍弃它们。由此,一套完美的EDW真正落实下来,往往因为受到项目周期、人员经验所限,最终会变得面目全非。

与国外相反,国内集成商的做法大多是自下而上。其中一部分原因在于周期和人员的原因,老板要求尽快上线,客户要求尽快看到结果,而这个时候恰好就是Kimball方法的用武之地。建设者会针对应用快速建立数据仓库(注意,这里仍然叫做数据仓库,似乎大家也不愿意叫做数据集市,可能那样显得有些小气吧)。实际上,如果比较采用两种不同理念完成的第一版本,我们会发现,这两种交付版本竟是如此相像。

数据集市的建设难题

从前几年电信行业的经营分析系统建设可以看出来:无论移动或是联通,都不会将经营分析系统称为是数据集市系统。可在一开始,这些系统恐怕都仅仅是服务于少数部门的。

几年前,中国移动开始在全国少数几个地市开始数据集市的试点,这才算真正有了个“数据集市”项目。之所以有这种项目,是因为经营分析系统不能满足地市公司分析的需要。当然,也不排除厂商、集成商在其中煽风点火的作用。

其实,这对移动公司来说,几乎可以算是一件很令人恼火的事情了!本来,建了几年的数据仓库,是要将数据集中起来,提供分析功能、辅助决策。可后来却发现,数据量太大不说,地市公司人员访问也不方便,甚至还绕开数据仓库,直接去生产系统里面取数据。此时,原来忽悠数据仓库的那批厂商集成商又上门,开始忽悠起数据集市了。三年前,他们说,“数据要集中,提供唯一的数据视图”,三年后,他们又讲,“数据要分布,便于用户的访问”。

那么,到底该怎么看这个问题呢?事实上,如果辨证地来看,如此两种看上去截然不同的言论也确实能找出一些“交集”。说集中,三年前有的省分公司已经达到BOSS系统的集中了;说分布,不是有逻辑和物理数据集市之分吗!所谓逻辑,就是在现有数据仓库中建立一些视图或表,专门给地市使用;而物理,就是将硬件、软件放到地市,让地市公司自己玩儿。总之,以前好不容易将数据从地市抽上来,如今经营分析系统里转了一圈,再还给他们,移动公司还真得仔细想想这是否值得。

从实际建设情况来看,有的地市有钱,就建设独立的数据集市,有独立的硬件、软件;有的地市没钱,那就和其他差不多级别的地市联合起来,共用一个数据集市,建设所谓联合型数据集市。招都想绝了,以至于差不多都忘了数据集市究竟是干吗的了。而对于地市公司的员工来说,他们本来就不是对技术很熟悉的人,好容易学会了从BOSS系统里面用SQL统计点数,经营分析系统来了,于是重新学习从经分取数;如今,数据集市又开始建设了,新一轮学习当然是少不了的。在具体应用上,如果这个集市能够提取相应的数据当然好了,可就怕和经分一样,想提取数据,告之要等两个星期,那样,数据集市还是没有作用。

数据集市的另一重要功用是分析应用。虽然目前已经规划出名目繁多的专题,诸如离网预警、竞争对手等,可要将它们在不同的地市用起来,问题就大了。专题的应用重在流程,和具体的组织结构要关联起来,但各个地市公司情况并不一样。比如有的地市市场部比较强势,在数据分析中占据领导地位,而有的地市则是IT支撑比较强势;有的地市会为某个专题设定相应的组织结构,有的则不重视,因为那个专题要解决的问题根本不是自己最关注的,更谈不上耗费宝贵的人力在它上面。

不管移动或是联通,都是总部出规范。如今,移动新的经营分析规范、数据集市规范都已出台,这些规范都是挺大挺全,可并不完全适合所有的省分和地市公司。虽然让省分公司自己去搞经营分析系统、省分公司让地市公司自己做数据集市都存在难以控制的风险,但是,如果考虑到经营压力和急迫的分析需求,地方公司的意见无疑正在越发得到重视。

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Software's industrialization | Java & OpenSource Domain

快女第四场众唱将搏杀成都大胜(转)

by sundy 6/13/2009 2:10:14 PM

快女突围赛第四场:唱将角斗场搏杀成都再次大胜

经历了昨晚煎熬观众的五个小时,幸亏有今晚的比赛,湖南卫视的09快乐女声才够资格称得上是快乐女声的歌唱比赛。
今晚的第四场快女突围赛,是09快乐女声开赛以来角逐最激烈、搏杀最惨烈的一场,是唱将型选手最集中的一场,50位选手几乎有一半都是声音很有质感很会唱歌的选手,她们扎堆的集中是她们的不走运,却是电视机前观众和湖南卫视09快乐女声的幸运。如果没有今晚的比赛,那位爱讲话却词不达意不知所云的爱现评委昨晚的表现不知要雷走多少人。

成都的江映蓉、唐宁、李杨璐、郁可唯、王艾琪、潘虹樾、王魏、徐海星、马睿、王榕,石家庄的丁爽、余虹婷,南昌的魏薇,沈阳的巩贺、网络的胡绮雯……真的是太多会唱歌的选手都集中在今晚来拼杀了,数都数不过来了。
50个选手,至少有30个唱歌都很不错,至少一半是唱将型选手,确只有10个晋级名额,实在是太惨烈了。
阿冈仿佛坐在古罗马的角斗场,看到一群勇猛的角斗士,她们用天籁的声音、娴熟的歌唱记忆、各自不同情感理解飞扬着一首首直透人心的歌曲,今晚的快乐女声的角逐才够得上象一场音乐视听的盛宴,让观众饕餮享受。

成都真的是当之无愧的选秀之城!
记得在看各地海选的时候,阿冈就曾说过成都和南京两个赛区印象最深刻,因为好选手最多,特别是成都,25位选手至少有一半以上都是很会唱歌的,既是唱将型又是养眼型又是舞台表现力很丰富或者多才多艺的综合型。幸亏节目组没有把她们25位放在同一场里血拼,否则就更加惨烈更加让人目不忍睹了。
昨晚一场比赛,9位成都选手晋级6位,今晚成都15为选手又进了7位;最终25位,弃权1位剩24位,晋级13位过半,按照比例比南京唱区晋级率都高。

今晚成都唱区的选手表现都挺不错,大部分选手都有可圈可点之处。

江映蓉的《火》性感成熟,确实有自己的味道,应该是开赛以来那么多唱《火》的选手中表现得最完整最全面也最性感魅惑的,有阿妹的八成韵味,不过加上了自己的佐料。她的演唱已经不像是比赛,而是更像专业歌手的表演了,所以她率先晋级也是理所当然。

今晚沈阳的曾轶可是十位选手中最不会唱歌的一位,她率先晋级遭到网络上一片质疑声,但是阿冈第一次能够理解和认同评委不以声音和演唱技法取人的标准。曾轶可之所以能打败成都三大唱将之一的郁可唯,全因她是以质朴的演唱、轻松简单的吉他和她简单却颇为清新独特的原创赢得评委的认可的。所以她是以创作型歌手的定位晋级的,但是如果她未来歌唱不能提高,象今天吃力干涩的高音和假声不能弥补掉,如果下一场她没有更多更新的原创作品,她恐怕就会在强手林立的威胁下无法逃脱出局的命运。不过,今天她是阿冈欣赏的唯一一个最不会唱歌的快乐女声。

丁爽的紧急虽然是第一轮演唱完才宣布,但是她那一组演唱完之后,阿冈就觉得奇怪她怎么没有被宣布晋级,当时猜测大概因为今晚唱将太多,评委们要留待后面的选手也演唱表现完,做出比较之后再宣布。果不其然,第一轮结束后,评委们还是宣布她率先晋级。

(郁可唯)

而唐宁、郁可唯、王魏、潘虹樾等人的晋级,虽然都需要第二轮的PK,但是很显然也是意料之中有惊无险的事情。

(潘虹樾)

今晚唱英文歌的选手,比过去前三场任何一场都多,大概是因为唱将多的缘故,甚至连有的歌手原创都用英文。有的歌手反反复复琢磨原唱,把她们的英文发音、吐字、强弱停顿甚至每个音符的力度都学的八成相似,那也罢了,但是有的选手确实连英文歌的型都模仿不完整,更别说英文歌的神了。
所以,真搞不明白,连模仿都无法百分百重现,为什么都如此固执地坚持要唱英文歌呢?有几个选手是真正非常精通英文的呢?如果连你们母语的中文歌词很多含义你们都未必领悟,那么英文歌词中的真正含义你们又能领悟几成?如果不能真正领悟透,那么又谈何自我发挥和演绎呢?
那些死守着英文歌领域不放的选手,如果不能窥透其中的奥妙,恐怕未来会让观众和评委更多专注于你演唱技法中的技术处理问题,而忽略了歌曲演唱中的情感传达,这是很吃亏的一件事,无法实现淋漓尽致情感交流的歌曲,是没有杀伤力的哑炮臭弹,是无法俘虏观众的心灵的。
但愿那些选手们能懂得从英文歌曲学习到的技法和处理方式,灵活运用到中文歌曲中,然后摸索出自己演绎歌曲和表达感情交流的方法,这样的歌手才能走得远,不是吗?

(唐宁)

今晚好几位歌手的淘汰都让人心疼不舍,包括巩贺在内。坦率地说,巩贺是阿冈颇为欣赏的06超女之一,一直杀到全国第11强才止步,然而今晚连全国60强都没有进,不能不说是让人很惋惜的。不过,今晚巩贺作为经验丰富的老超女选手,确实也没有让人感到惊艳的表现,第二轮PK的演唱虽然完成得四平把稳,如果换做在前面三场也许还是有机会晋级的,但是偏偏她赶上了这个名副其实的死亡之组。哎……实在是无奈。
除此之外,成都赛区李杨璐的出局,也让人感到颇为惋惜和无奈。
最后2009快乐女声突围赛第四场10位晋级全国60强名单:江映蓉、曾轶可、王艾琪、王魏、郁可唯、唐宁、潘虹樾、胡绮雯、丁爽、徐海星。

(王魏)

如果每一场快女的突围赛,都能象今晚这么激烈和精彩,阿冈觉得收视率和影响力一定会翻倍。
相信到了60进20、20进10以后,能留下来的,都是必须又强悍又有特色的选手,到时候比赛的角逐一定会更加惨烈、也更加好看。

(徐海星)

(胡绮雯)

(王艾琪)

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Gossip

Natal计划E3 2009微软展前发布会影像

by sundy 6/9/2009 3:53:00 PM

微软的这个出来,任天堂的Wii就该被干掉了  。就是目前还不清楚识别率能到什么样子 。

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Game Life

企业级BI平台市场进入四国诸侯时代

by sundy 6/8/2009 4:42:00 AM

2007年,商业智能(business intelligence,下称BI)市场上的厂商掀起过并购狂潮,2008年则轮到客户来选兵择将了。目前,业界最大的4家厂商都向客户承诺:“想要满足企业全部BI和数据管理需求的整套基础设施吗?我们能够办到。想让更多的员工利用BI吗?我们照样能行。”总而言之,每家厂商都在向你兜售他们的BI平台。面对他们的种种说词,你究竟应该耐心倾听还是堵上自己的耳朵呢?先了解一下他们各自的BI策略,将有助于你做出正确的决定。

在去年短短的一年内,甲骨文公司(Oracle,下称甲骨文)收购了海波龙公司(Hyperion,下称海波龙),SAP公司买下了博奥杰软件公司(Business Objects,下称博奥杰),国际商用机器公司(IBM)则吞并了Cognos公司。根据国际数据公司(IDC)的资料,在价值70亿美元的BI工具市场上,包括微软公司(Microsoft,下称微软)在内的四大BI厂商目前占据了半壁江山,预计该市场今年将获得11%的增长。

如今,四巨头正精心打造各自的平台,为客户提供整个企业层面的BI软件解决方案,所有与用户信息相关的IT系统都将被纳入其中。他们致力于将传统的BI工具(如查询、报表和仪表盘)与各自的其他软件产品(包括数据库中间件、企业应用程序以及协作软件等)更好地整合在一起。与此同时,他们还表示将继续开发和支持能与对手厂商的软件良好兼容的BI工具。不过,你最好别相信这一点。因为厂商的开发团队在为各项目分配时间和资金时肯定会有所取舍,而他们自己的产品毫无疑问将被放在首位。

甲骨文、IBM和微软会鼓动你在采购数据库和BI工具时都选择他们的产品,但你得小心,别太过依赖同一家供应商。 MicroStrategy公司的首席执行官(CEO)迈克尔·塞勒(Michael Saylor)就表示:“首席信息官(CIO)都不愿被某一家厂商的产品绊住手脚,他们更愿意选择那些给他们留有自由空间的厂商。”该公司是硕果仅存的几家独立BI厂商之一,塞勒坚持认为“独立的BI平台才是最可靠的”。

不过,利用主要的几家软件或数据库厂商来为企业打造BI平台也有好处。这些厂商可以帮你把涉及广泛的技术需求拼接到一起,在全公司范围内建立BI平台,同时尽量减少合作厂商的数量。

在对厂商进行评估时,你得看看自己对心目中理想的BI平台有何标准。如果你认为一切都取决于数据库,那么甲骨文或IBM可能会是最佳选择。如果你想让用户有更多方法对公司交易系统中的数据进行分析,那就看看SAP的产品。如果公司中用到BI最多的人是首席财务官(CFO),那么甲骨文和SAP则是上上之选。如果你更关注数据质量及数据管理,那这就是IBM的专长。如果你要想在公司内普及BI软件,那微软可能会更合你心意。

不管是选择四大BI厂商还是独立厂商的产品,企业都应当采用一个标准化的BI工具平台。顾能公司(Gartner,下称顾能)分析师比尔·霍斯特曼(Bill Hostmann)说:“在企业内很多软件都带有BI功能,这就造成了BI杂乱无章的局面。”不同软件采用的是不同的数据模型和词汇,最终生成的报表风格也各不相同,这就为管理者带来了很大麻烦。霍斯特曼表示:“如此一来,要想对企业有个整体的把握几乎是不可能的。”

四大厂商都有意将BI工具推向更多类型的用户,不过要做到这一点,甲骨文、IBM和SAP就必须下调价格,否则他们便无法与Pentaho公司等开源供应商以及Google Docs电子表格等功能不断增强的入门级工具相竞争。IBM、甲骨文和SAP三家厂商的BI工具通常在1,000美元/用户以上。而微软采取的定价模式则让单位用户的成本随着用户数量的增加而减少,微软PerformancePoint Server 2007的基础价格是2万美元,然后每增加一名用户收费195美元。

要开发一个涵盖数据库、企业应用程序和其他系统的BI平台,首先你得考虑选择哪一家厂商。为了帮你做出正确的决策,下面就让我们来详细了解一下他们各自的技术和开发战略。

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购物搜索的前景与迷途[转]

by sundy 6/1/2009 2:29:51 PM

作者:薛茂新 2009-06-01 11:22:34

续网易有道推出购物搜索后,谷歌也于近日推出购物搜索功能,针对谷歌这一动作,许多人将其解读为间接切入电子商务,对抗百度有啊。
本文关键字: 购物搜索

续网易有道推出购物搜索后,谷歌也于近日推出购物搜索功能,针对谷歌这一动作,许多人将其解读为间接切入电子商务,对抗百度有啊。

先撇开购物搜索不说,回顾百度当初推出C2C网站“百度有啊”,一个非常清晰的信号是,国内搜索业的巨无霸百度正强势扩张,携丰富的互联网资源进军电子商务。从百度的扩张战略里,我们看出的是棱角分明的两个领域,一个是搜索引擎,一个是电子商务。而作为死对手的谷歌却从另一个侧面切入电子商务,那就是购物搜索。

基于搜索引擎的购物搜索,具有非常明显的市场细分特色,包括近年来逐渐兴起的租房搜索、旅游搜索、车票服务等,购物搜索是电子商务发展到一定程度的产物。无论是淘宝还是当当,都具备最基本的商品搜索功能,这可以说是购物搜索最初始的阶段,有道、谷歌等搜索引擎推出的购物搜索,是在这个基础上进行整合加工,形成一个综合的聚合平台。

购物搜索的前景究竟如何?可以说,国内这个概念才刚刚兴起,但在美国,购物搜索已经成为电子商务发展最大的推动者,Nextag、Yahoo、Google的购物搜索已经具备相当大的规模,Google甚至把原来的Froogle更换为新品牌Google Product Search,而MSN的Live搜索,购物搜索功能一经推出,短短一个月的时间就增加615%的增幅。在美国,购物搜索已经成为网上购物的最佳选择。

但是在中国,这种模式能否适用?笔者特地试用谷歌和有道的购物搜索功能,从普通用户的角度出发,却不得不提出一些疑问。

购物搜索的用户体验是否比淘宝等购物网站更好?笔者输入“李宁”这个品牌,发现搜索结果非常混乱,“李宁”鞋子、衣服、运动用品混杂在一起,真的是琳琅满目,但却无从下手。而在淘宝等C2C或B2C网站,某个品牌的常见分类,都会显示在最显眼的地方。购物搜索在搜索结果的细节处理上,显然无法比拟购物网站。其它的诸如诚信度问题,各网站评定条件并不一致,如何统一?即时通讯软件如何解决?如果这一切都做得不及购物网站专业,用户体验不够良好,那购物搜索的聚合优势是没有办法令用户更青睐的。

品牌打架问题。淘宝、拍拍、百度有啊、当当、卓越……把这些品牌集合起来,让它们在同一个平台接受用户的选择,而这些选择的条件可能不是哪个品牌做得更好,而是哪个商品的运气更佳排在前面,如果这一切,没有足够的用户资源做保证,它们是否还会接受谷歌的合作?会不会再次发生类似淘宝屏蔽百度的事件?

如果以上的假设在短时间内无法解决,谷歌面临的可能是长时间的市场培育期。用户体验可能是道硬伤,目前无论淘宝还是拍拍,无论当当还是卓越,它们的搜索功能在用户接受度方面都不比谷歌购物搜索差,用户习惯能否改变,直接决定谷歌购物搜索的发展前景。而此时百度正在大力推广有啊,若真有一天谷歌和有道把购物搜索这个市场培养成熟,最终左右逢源受益的,可能是百度。

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