2022年大数据时代数据资产管理 .pdf
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1、范文.范例.参考WORD格式整理版大数据时代数据资产管理“五星模型”伴随着大数据时代的悄然来临,数据的价值得到人们的广泛认同,对数据的重视提到了前所未有的高度。数据已经作为企业重要资产被广泛应用于盈利分析与预测、客户关系管理、合规性监管、运营风险关理等业务当中。大数据与数据资产管理数据就像企业的根基。然而并非所有数据都可能成为资产。如果没有将数据视为资产加以有效管理,即使数据再多,对于企业来说也只是垃圾和负担。在传统企业数据资产管理的过程中,以下六类问题非常普遍:数据架构失控;元数据管理混乱;数据标准缺失;数据质量参差不齐;数据增长无序;数据安全问题突出导致这些问题的根本原因是数据资产管理与企
2、业IT信息化的过程紧密相连。企业的IT建设过程不可能一蹴而就,而是通过长期不断的迭代演进而来。在这个过程中,大量数据沉睡在企业IT系统的存储介质中,没有得到充分发挥其价值的机会。数据资产管理的核心究竟具备什么样的特性,才可以将数据定义为资产呢?我们可以通过以下三个标准判断:可控制,可量化、可变现。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 7 页 -范文.范例.参考WORD格式整理版对于如何通过高效的数据资产管理,帮助企业凭借高质量的数据提供更精准的产品和服务、降低成本并控制风险,从而提升企业的核心竞争力,新炬网络董事EVP、新炬软件董事CEO 程永新提出了由“三个基础”和“
3、两个飞轮”组成的“数据资产管理五星模型”。三个基础:1.数据架构:驱动企业架构成熟度“数据驱动一切”,对于大数据时代的企业发展来说,一点也不过分。在企业中,我们不难看到ERP、CRM、财务系统、技术架构、数据中心的运营和维护,这些资源都有专人负责管理。而当数据成为企业核心资产后,又由谁来负责呢?IT应该只负责 How to Do 的问题。改变架构,应该先从人改变;企业的变革,应该先从组织变革做起。当数据成为核心资产,企业应该设立专业责数据架构和管理的跨项目的专业数据管理实体化,或是虚拟的组织,不断完善数据架构,提升企业在数据规划、设计、开发和交付的质量,将IT系统建设生命周期从头到尾管理起来。
4、2.数据治理:治而不乱,让数据变成资产名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 7 页 -范文.范例.参考WORD格式整理版现在 IT部门最悲催的是,IT部门不是数据的owner,但当数据出现问题时却都来找IT 部门:怪数据不准确、不可靠、不安全。实际上,数据驱动的是企业的核心业务,因此数据治理不应该只是IT 部门的职责。它还需要得到业务部门的广泛参与,通过部门间的沟通持续提供针对企业未来状态愿景的业务决策、业务定义、数据质量过程、以及开发优先级等方面的支持。共同商讨出的这个标准不一定最优,但却是在目前的工作实践中最有效、最合适的。3数据共享:大数据的基础共享经济开启了新时
5、代,数据共享是大数据的基础。所有基于互联网提供的工具解决的都是信任问题,没有信任作为基础,就没有共享的存在。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 7 页 -范文.范例.参考WORD格式整理版首先要在企业内部解决共享数据的问题。在大数据以前,企业都是用ESB,但人们逐渐发现,只有企业总线是无法解决问题的。因为服务的解决只是把复杂的问题用简单的方法封装起来,但看起来完美的调用并没有解决数据的核心问题,如数据的安全、质量、交互、价值,只是用service 进行完美封装,但并没有得到解决。现在通常存在一个悖论:企业建设大数据中心时投入的资金,要远远大于从数据中心中获得的收益。真
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