水务数据治理的探索与实践探索报告 .docx
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1、水务数据治理的探索与实践探索报告水务数据治理的探索与实践探索报告一、数据治理目标*市智慧水务开展“一体化、集约化”顶层设计以前,信息化建设呈现烟囱式、孤岛式特点,主要是基于业务条线垂直运作、单部门内循环的模式,以解决单一业务问题为目标建设应用系统,涉及的数据归集、治理、应用较为片面局部,难以发挥组织数字化转型的效益。传统的信息化建设模式面临转型突破的挑战与契机,须树立系统工程思维,系统性开展数据治理,从底层打破数据孤岛,以统一标准提升数据质量,形成可靠的数据底板,方可统一支撑各类业务场景,进而形成“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”的管理新模式,推动业务协同。基于以往信息化建设的
2、问题与形势,*市智慧水务建设明确以数据治理为核心,基于一数一源的原则,以打造数字孪生水务为目标,业务需求为导向,数据资产为核心和纽带,构建水务数据生产、归集、清洗、融合、服务、应用的一体化治理链条,构建管理体制健全、标准规范统一、质量安全可靠、协同平台高效的综合保障机制,形成“全要素归集、全过程管理、全方位共享、全场景应用”的高质量数据治理体系,建立统一的基础、监测和业务专题等数据集,形成语义精准、定义规范的水务资产数字化表达,以及逻辑清晰、要素精准的水务数据脉络图,融入城市级、流域级数字底座,为业务转型创新及跨部门协同联动奠定坚实的数据基础。二、数据治理框架水务数据治理框架一般包括数据源、平
3、台工具、数据服务、融合应用、数据资源和标准体系等方面。通过大数据平台工具完成数据源采集、集成、加工等流程,构建水务数据资源体系,基于数据中台提供的数据资源,搭建各类水务业务场景。根据*市水务数据治理目标,结合业务实际,借鉴国内外ICT(信息与通信技术)数据治理方法论,*市水务局搭建了“*+*+N”的水务数据治理总体框架。*市水务局的数据治理框架总体上由汇聚多源数据的数据生产层、存储数据的数据资产层、治理和管控数据的数据治理层及最上方的数据应用服务层组成,具体分析如下:(一)数据生产层。数据生产层按数据来源主体、产生方式、数据类型等不同角度进一步细分。涉水数据来源主体主要有市区水务部门、供排水企
4、业、生态环境局、气象局、规划和自然资源局等部门,产生方式主要有水位站、水质站、流量站等自动监测及人工填报等方式,数据类型主要包括结构化表格、文本、图片视频等。(二)数据资产层。数据资产层是整个治理框架的核心。通过深度分析*市水务的业务特征,数据资产层分为以下*类数据资产:a.基础数据,分为江河湖泊、水务工程、监测站(点)和其他管理对象*种类型,共*个大类*个水务对象小类;b.监测数据,包括河道、水库湖泊、堰闸、泵站等水文(流量)*类监测数据;c.业务数据,按不同业务类别分为“六水共治”、工程管理、政务运行等N个数据集,实现对数据资产的合理划分与分类管理。(三)数据治理层。数据治理层也是治理框架
5、的核心,主要涵盖生产归集清洗融合服务应用一体化治理链条,以及体制机制、标准规范、质量安全、协同平台综合保障机制,结合*市水务现有体制制定相应规范和标准,建设相关管控与协同平台,形成*套数据治理体系,对历史数据和后续新增数据进行有效治理。(四)数据应用服务层。数据应用服务层是在数据归集、治理的基础上形成的可用于支撑*市水务局各类业务的数据资源池和服务台,为各类业务场景提供清洁可靠、一数一源的水务数据。三、数据治理路径与方法根据*市水务数据治理目标和框架体系,治理路径推进思路如下:通过制定技术标准规范,建立水务资产“一物一码”管理模式,明确权责关系,并通过一体化数据治理平台固化相应规则,构建可贯穿
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