由于数据收集的性质,许多数据驱动型企业受益于显著的规模和网络效应。这些可以越过临界点并自我强化——有时被称为“赢家通吃”条件。需要收集大量数据才能找到合适的数据子集或数据组合进行商业化,这也可能导致垂直整合,使公司能够扩大其收集的数据范围。平台类型的服务尤其如此,这些服务旨在将最大的用户群体(就社交媒体而言)或买家和卖家(就基于交易的平台而言)聚集在一起。数据可以同时用于多种用途,这意味着有些公司能够构建大型数据集,然后查询和利用它们在相邻的细分市场中建立强大的业务。虽然这种行为是一种长期存在的商业惯例,但数据价值链的间接网络效应可以让数据驱动平台在基本上不相关的服务中获得显著的竞争优势,而其他参与者很难复制这种优势。例如,虽然从消费者的角度来看,搜索、电子邮件和娱乐似乎是毫不相关的服务,但能够根据个人的兴趣和购物习惯建立个人资料,可以增加此类个人资料对潜在广告商的价值,广告商随后可以协调如何定位此类
传统的可拆卸 SIM 卡(用户识别模块)因多种原因为移动手机市场日益成功做出了重大贡献。这包括其固有的网络安全功能以及在零售店销售点选择和更改用户想要的移动运营商的能力。但是,它并不适用于 M2M/IoT(机器对机器/物联网)市场,尤其是公用事业领域的智能计量等应用。大多数公用事业应用程序都不是通过零售店购买的,因此 SIM 卡和设备的匹配通常在现场进行,这会带来新的、有时成本高昂的物流问题。此外,如果在应用程序的生命周期内需要更改移动运营商,则需要现场访问以更改 SIM 卡。即使在现场,也很难从物理上访问卡。例如,它可能位于灯柱上。它可能位于不易触及的小柜子中。或者,如果它易于访问且位于公共场所,则可能容易受到篡改甚至盗窃。这些问题以及其他问题都会增加使用可拆卸 SIM 卡进行 M2M/IoT 应用的成本和进一步的物流挑战。
DTT 已在许多国家实施,其他国家也正在规划和推广。WRC12 决定从 2015 年 6 月起将 700 MHz 频段(694 至 790 MHz)分配给 1 区移动和广播,这势在必行,必须确保及时关闭 700 MHz 频段的模拟电视。这也刺激了 DTT 的规划和实施。要实现改变 700 MHz 频段的使用并在 UHF 频谱的其他地方引入 DTT 的双重目标,需要强有力的政府领导,尤其是在相对较短的时间内实现时。政府面临的关键问题是“如何满足最后期限”?
