大数据治理框架、大数据技术参考架构、大数据治理成熟度模型方案.pptx

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大数据治理框架、大数据技术参考架构、大数据治理成熟度模型方案整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行2023年

1大数据治理体系与数据治理体系的联系与区别大数据治理是一项系统工程,大到大数据技术平台的搭建、组织的变革、政策的制定、流程的重组,小到元数据的管理、主数据的整合、各种类型大数据的个性化治理和大数据的行业应用。组织必须治理全部大数据,将大数据治理定义如下:

大数据治理是广义数据治理计划的一部分,即制定与大数据有关的数据优化、隐私保护与数据变现的政策。将上述大数据治理的定义分解为以下部分:

2大数据是广义数据治理计划的一部分数据治理机构必须采取以下措施,以将大数据整合到既有的数据治理框架中:

扩展数据治理宪章的外延,将大数据治理纳入其中;

拓宽数据治理委员会成员的范围,将数据科学家等大数据的超级用户吸纳进来;

任命处理社交媒体等特定大数据的主管;

将大数据与元数据、隐私、数据质量和主数据等数据治理准则结合。大数据治理关乎政策制定政策包括人们在特定情形下如何作为的成文和非成文的宣告。譬如,大数据治理政策可能申明,未经顾客知情并同意,组织不得将顾客的Facebook资料整合到其主数据记录中。大数据必须优化考虑一下组织是如何将现实世界的准则应用到大数据治理中的。公司设计了精致的企业资产管理计划,对机器、飞机、交通工具和其他资产进行妥善管理。与对实物资产进行登记类似,组织必须对大数据进行如下优化:

元数据——建立大数据类别信息;

数据质量管理——像公司对实物资产进行定期检修一样,定期净化大数据;

信息生命周期管理——对大数据进行存档,并在没必要继续保存某些数据时,将其删除。大数据隐私至关重要组织同样必须建立旨在防止大数据误用的适当政策。组织在处理社交媒体、地理定位、生物计量学和其他形式的个人可识别信息(PII)时,必须考虑涉及的声誉、规制和法律风险。大数据必须变现所谓变现,就是将数据等资产转化为现金的过程,变现的方式可以是将数据卖给第三方,也可以是利用数据开发新的服务。在当下,公司意识到,必须将大数据视为具有财务价值的企业资产。例如,运营部门可以通过传感器数据,根据定期检修计划,提高设备正常运行时间。呼叫中心可以分析客户代表的记录,通过了解顾客呼叫的原因,降低呼叫量。此外,零售商可以使用主数据激活Facebook的应用程序,提升顾客忠诚度。整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行整理制作:郎丰利1519制作时间:2023年睿利而行

2.1大数据治理框架大数据治理框架由三大部分组成:大数据类型、大数据治理领域、行业与功能3产业和功能场景保险业电信业零售业公共事业医疗保健业组织元数据隐私数据质量大数据类型web和社交媒体数据机器对机器的数据生物计量学数据大体量交易数据人工生成的数据信息治理大数据治理需要高度聚焦于数据本身。传统的数据治理领域同样适用于大数据大数据分析受用例驱动,用例的具体情况因产业和功能而异。客户服务IT业务流程整合情绪分析Facebook忠诚度计划客户流失分析索赔调查IT日志分析车载通信技术位置服务索赔欺诈分析智能仪表患者监测索赔分析客户流失分析通话质量保证基因测试人脸识别承保电子病历RFI日志

3.1大数据治理成熟度模型实施大数据治理的第一步,是评估大数据治理成熟度的当前状态和期望的未来状态。现将某信息治理委员会的成熟度模型用于成熟度评估。该模型设立了4个领域的11个大数据治理成熟度指标。4支持准则数据架构数据标准审计信息日志和报告核心准则数据质量管理信息生命周期管理信息安全与隐私支持要素管理人员数据风险管理政策目标业务成果要求支持增强组织机构和认识元数据

3.1.1大数据治理成熟度模型介绍及问题示例5目标目标指信息治理计划的预期结果。目标倾向于关注降低风险与提升价值,这反过来又受降低成本和提高收入的驱动。业务成果:代表信息治理计划的目标和目的。业务成果:A是否已经确定了大数据治理计划的关键业务关联方?B是否对大数据治理可带来的财务收益进行了量化?支持要素核心准则支持准则组织结构和认识:指业务部门和IT部门间的相互责任,以及对治理不同管理层次中数据的信托责任的认识。管理人员:旨在保证数据监护,实现资产增值、风险消解和组织控制的质量控制准则。数据风险管理:据以识别、保留、量化、规避、接受、消解和转嫁风险的方法论。政策:期望得到落实的组织行为的书面表达。数据结构和认识:如关键角色的职位说明中,是否包含大数据治理,如配备首席数据官和信息治理官

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