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深入浅出数据治理.doc


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深入浅出数据治理.doc深入浅出数据治理
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关于数据治理的理解
数据管理的现状
根据行业信息化发展的现状,结合当今行业数据治理的要求, 大型集团或政务管理部门现阶段数据管理方面存在以下的不足:
数据多头管理,缺少专门对数据管理进行监督和控制的 组织。信息系统的建设和管理职能分散在各部门,致使数据管理的 职责分散,权责不明确。组织机构各部门关注数据的角度不一样, 缺少一个组织从全局的视角对数据进行管理,导致无法建立统一的 数据管理规程、标准等,相应的数据管理监督措施无法得到落实。 组织机构的数据考核体系也尚未建立,无法保障数据管理标准和规 程的有效执行。
多系统分散建设,没有规范统一的省级数据标准和数据 模型。组织机构为应对迅速变化的市场和社会需求,逐步建立了各 自的信息系统,各部门站在各自的立场生产、使用和管理数据,使 得数据分散在不同的部门和信息系统中,缺乏统一的数据规划、可 信的数据来源和数据标准,导致数据不规范、不一致、冗余、无法 共享等问题出现,组织机构各部门对数据的理解难以应用一致的语 言来描述,导致理解不一致。
缺少统一的主数据,组织机构核心系统间的人员等主要 信息并不是存储在一个独立的系统中,或者不是通过统一的业务管 理流程在系统间维护。缺乏对集团公司或政务单位主数据的管理, 就无法保障主数据在整个业务范围内保持一致、完整和可控,导致 业务数据正确性无法得到保障。
缺乏统一的集团型数据质量管理流程体系。当前现状中 数据质量管理主要由各组织部门分头进行;跨局跨部门的数据质量 沟通机制不完善;缺乏清晰的跨局跨部门的数据质量管控规范与标 准,数据分析随机性强,存在业务需求不清的现象,影响数据质量; 数据的自动采集尚未全面实现,处理过程存在人为干预问题,很多 部门存在数据质量管理人员不足、知识与经验不够、监管方式不全 面等问题;缺乏完善的数据质量管控流程和系统支撑能力。
数据全生命周期管理不完整。目前,大型集团或政务单 位,数据的产生、使用、维护、备份到过时被销毁的数据生命周期 管理规范和流程还不完善,不能确定过期和无效数据的识别条件, 且非结构化数据未纳入数据生命周期的管理范畴;无信息化工具支 撑数据生命周期状态的查询,未有效利用元数据管理。
数据治理的概述
数据治理概念
数据治理是指将数据作为组织资产而展开的一系列的具体化工 作,是对数据的全生命周期管理。
数据治理体系是指从组织架构、管理制度、操作规范、IT应用 技术、绩效考核支持等多个维度对组织的数据模型、数据架构、数 据质量、数据安全、数据生命周期等各方面进行全面的梳理、建设 以及持续改进的体系。
数据治理目标
数据治理的目标是提高数据的质量(准确性和完整性),保证数 据的安全性(保密性、完整性及可用性),实现数据资源在各组织机 构部门的共享;推进信息资源的整合、对接和共享,从而提升集团 公司或政务单位信息化水平,充分发挥信息化作用。
数据治理体系
数据治理体系包含两个方面,一是数据质量核心领域,二是数 据质量保障机制。
具体两者内容及相互关系可以参见下图:
数据治理核心领域
为了有效管理信息资源,必须构集团级数据治理体系。数据治 理体系包含数据治理组织、数据构架管理、主数据管理、数据质量 管理、数据服务管理及数据安全管理内容,这些内容既有机结合, 又相互支撑。
数据模型
数据模型是数据构架中重要一部分,包括概念数据模型和逻辑 数据模型,是数据治理的关键、重点。理想的数据模型应该具有非 冗余、稳定、一致、易用等特征。逻辑数据模型能涵盖整个集团的 业务范围,以一种清晰的表达方式记录跟踪集团单位的重要数据元 素及其变动,并利用它们之间各种可能的限制条件和关系来表达重 要的业务规则。数据模型必须在设计过程中保持统一的业务定义。 为了满足将来不同的应用分析需要,逻辑数据模型的设计应该能够 支持最小粒度的详细数据的存储,以支持各种可能的分析查询。同 时保障逻辑数据模型能够最大程度上减少冗余,并保障结构具有足 够的灵活性和扩展性
数据生命周期
一般包括数据生成及传输、数据存储、数据处理及应用、数据 销毁四个方面。
数据生成及传输
数据应该能够按照数据质量标准和发展需要产生,应采取措施 保证数据的准确性和完整性,业务系统上线前应该进行必要的安全 测试,以保证上述措施的有效性。对于手工流程中产生的数据在相 关制度中明确要求,并通过事中复核、事后检查等手段保证其准确 性和完整性。数据传输过程中需要考虑保密性和完整性的问题,对 不同种类的数据分别采取不同的措施防止数据泄漏或数据被篡改。
数据存储
这个阶段除了关注保密性、完整性之外,更要关心数据的可用 性,对于大部分数据应采取分级存储的方式,不仅存储在本地磁盘 上,还应该在磁带上,

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  • 上传人小雄
  • 文件大小104 KB
  • 时间2021-08-08