大数据跟软件测试相比哪个比较难学? 财富值5

2020-03-26 16:33发布

9条回答
璞璞
2楼 · 2020-04-08 21:33

大数据相对更难一些,但是薪资更高哟!!!看你怎么选择了。

七一wmt
3楼 · 2020-03-26 16:45

大数据比较难

diy_me
4楼 · 2020-03-26 18:20

大数据难一些,大数据涉及到编程语言

冬瓜
5楼 · 2020-05-20 20:17

大数据要相对难很多

彭彭彭
6楼 · 2021-02-04 09:20

大数据非常复杂。其中部分原因是大数据并不是单纯技术,虽然听上去好像是,大数据是对数据收集、储存和处理的多种优化方式和技术提升,跨整个技术领域。此外,大数据所涉及到的数据、隐私、甚至是大数据的“大”,根据不同的应用环境都有不同的具体含义。

爱梦 - 拿来吧你
7楼 · 2021-09-01 09:31

大数据会更难一些,并且一般对学历会有要求,基本都是本科以上,软件测试对学历要求则比较低。

大数据需要掌握的技能包括:

大数据是对海量数据进行存储、计算、统计、分析处理的一系列处理手段,处理的数据量通常是TB级,甚至是PB或EB级的数据,这是传统数据处理手段所无法完成的,其涉及的技术有分布式计算、高并发处理、高可用处理、集群、实时性计算等,汇集了当前IT领域热门流行的IT技术。

1. Java编程技术

Java编程技术是大数据学习的基础,Java是一种强类型语言,拥有极高的跨平台能力,可以编写桌面应用程序、Web应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等,是大数据工程师最喜欢的编程工具,因此,想学好大数据,掌握Java基础是必不可少的!

2.Linux命令

对于大数据开发通常是在Linux环境下进行的,相比Linux操作系统,Windows操作系统是封闭的操作系统,开源的大数据软件很受限制,因此,想从事大数据开发相关工作,还需掌握Linux基础操作命令。

3. Hadoop

Hadoop是大数据开发的重要框架,其核心是HDFS和MapReduce,HDFS为海量的数据提供了存储,MapReduce为海量的数据提供了计算,因此,需要重点掌握,除此之外,还需要掌握Hadoop集群、Hadoop集群管理、YARN以及Hadoop高级管理等相关技术与操作!

4. Hive

Hive是基于Hadoop的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供简单的sql查询功能,可以将sql语句转换为MapReduce任务进行运行,十分适合数据仓库的统计分析。对于Hive需掌握其安装、应用及高级操作等。

5. Avro与Protobuf

Avro与Protobuf均是数据序列化系统,可以提供丰富的数据结构类型,十分适合做数据存储,还可进行不同语言之间相互通信的数据交换格式,学习大数据,需掌握其具体用法。

6.ZooKeeper

ZooKeeper是Hadoop和Hbase的重要组件,是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组件服务等,在大数据开发中要掌握ZooKeeper的常用命令及功能的实现方法。

7. HBase

HBase是一个分布式的、面向列的开源数据库,它不同于一般的关系数据库,更适合于非结构化数据存储的数据库,是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统,大数据开发需掌握HBase基础知识、应用、架构以及高级用法等。

8.phoenix

phoenix是用Java编写的基于JDBC API操作HBase的开源SQL引擎,其具有动态列、散列加载、查询服务器、追踪、事务、用户自定义函数、二级索引、命名空间映射、数据收集、行时间戳列、分页查询、跳跃查询、视图以及多租户的特性,大数据开发需掌握其原理和使用方法。

9. Redis

Redis是一个key-value存储系统,其出现很大程度补偿了memcached这类key/value存储的不足,在部分场合可以对关系数据库起到很好的补充作用,它提供了Java,C/C++,C#,PHP,JavaScript,Perl,Object-C,Python,Ruby,Erlang等客户端,使用很方便,大数据开发需掌握Redis的安装、配置及相关使用方法。

10. Flume

Flume是一款高可用、高可靠、分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统,Flume支持在日志系统中定制各类数据发送方,用于收集数据;同时,Flume提供对数据进行简单处理,并写到各种数据接受方(可定制)的能力。大数据开发需掌握其安装、配置以及相关使用方法。

11. SSM

SSM框架是由Spring、SpringMVC、MyBatis三个开源框架整合而成,常作为数据源较简单的web项目的框架。大数据开发需分别掌握Spring、SpringMVC、MyBatis三种框架的同时,再使用SSM进行整合操作。

12.Kafka

Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统,其在大数据开发应用上的目的是通过Hadoop的并行加载机制来统一线上和离线的消息处理,也是为了通过集群来提供实时的消息。大数据开发需掌握Kafka架构原理及各组件的作用和使用方法及相关功能的实现!

13.Scala

Scala是一门多范式的编程语言,大数据开发重要框架Spark是采用Scala语言设计的,想要学好Spark框架,拥有Scala基础是必不可少的,因此,大数据开发需掌握Scala编程基础知识!

14.Spark

Spark是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎,其提供了一个全面、统一的框架用于管理各种不同性质的数据集和数据源的大数据处理的需求,大数据开发需掌握Spark基础、SparkJob、Spark RDD、spark job部署与资源分配、Spark shuffle、Spark内存管理、Spark广播变量、Spark SQL、Spark Streaming以及Spark ML等相关知识。

15.Azkaban

Azkaban是一个批量工作流任务调度器,可用于在一个工作流内以一个特定的顺序运行一组工作和流程,可以利用Azkaban来完成大数据的任务调度,大数据开发需掌握Azkaban的相关配置及语法规则。

16.Python与数据分析

Python是面向对象的编程语言,拥有丰富的库,使用简单,应用广泛,在大数据领域也有所应用,主要可用于数据采集、数据分析以及数据可视化等,因此,大数据开发需学习一定的Python知识。


软件测试需要掌握的技能包括:

1)编程语言

至少要掌握一门语言,不管是简单的php,java,还是C++也好,或者其他的脚本语言python,perl还是shell也好,至少用一种语言真正的做过一些事情,而且非常精通/能拿来就用。

2)数据库

至少要熟练掌握一种数据库,对SQL的操作要熟练,如果能写存储过程,并且能优化存储过程那当然更好了;测试人员离不开数据库的管理和数据库的操作。

3)操作系统

作为测试人员,各种操作系统应该很熟悉,系统安装,配置,管理,一个都不能少,对于Linux,至少要对一种系统做过系统管理,熟悉常用的命令行操作,具体要会哪些,建议google一下,用Linux的时候,尽量能用命令行,就不要去点鼠标,因为它不是windows,要改变这样的习惯。能在Linux下能安装和配置软件。


超甜的布丁
8楼 · 2021-09-01 11:32

从技术上来讲,大数据技术肯定要难一些的,软件技术专业学的有c语言、Java、微机原理、数据结构等科目,都是偏向于底层基础的科目,工作方向适合于编程开辟。

现在从事大数据行业,大数据可以说是包罗万象,涉及到知识点比较多,编程只是其中的一小部分,使用的技术和理念相对于软件技术难一点。


汽水味的小盆友
9楼 · 2021-09-01 13:48

软件测试相对于技术开发来讲相对来说难度要低。入门的门槛很低,新手从功能测试开始,如果你平时常玩app、web等上手会很快,主要是中级测试工程师会涉及到性能测试,压力性能,接口测试乃至自动化测试比功能测试要难一些。

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