AI教你学DAMA.docx

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1、AI教你学DAMA数据管理(上篇)1小时帮你读懂DAMA第ISi数据管理第2章数据处理伦理第3章数据治理第4章数据架构第5SE数据存储和操作第6章数据建模和设计第7章数据安全第8童数据集成和互操作第9章文件和内容管理第10章参考数据和主数据第11章数据仓库和商务智能第12章元数据管理第13章数据质H第14章大数据和数据科学第15章数据管理成熟度评估第16章数据管理组织与角色期望第17章数据管理和组织变革管理这是第一筋,共涉及It1.1.管理.效霜处圣伦理、数据治理.效架构,数掘存传和操作W数据建模和设计六。章节内容.为了降低理钠1慢,本文会按照以下方式进行解读:廿先,每拿的开头会先讲个收本,让

2、你知道hy其次,给出本章节的内寿槿架,方便你抓住中心思.最后,也对板梁谭第展开,让你深入理解.荐解?只第要花10-20分钟,就能有数据知识管理体系有个全面的了解,M1*(1)数掘的故事想象一下,一家全球知名的电子商务公司在黑包星期五促精活动中遭遇了严重的数据管理危机.由于数据不同步和系统间的沟通向粉,网站显示的商品价格与实际结算价格不符,导致大量订单出借.与此同时,客户股务系统无法及时荻取准碇的订单信息,使得客户投诉而增.这场危机不仅造成了直接的经济损失,还产更损害了公司的声誉。事后分析发现,这场灾有本可以避免.如果公司有一个健全的数据首理系统,能够磕保所有平台上的敦抠实时同步、准糙无误,并且

3、各个部门之间能转喉帽地共享和访问关维信息,那么这场危机就不会发生。这个例子生动地说明了在当今信息时代数据管理的IE要性。它关乎沮织如何有效利用数据来创造价值、支持决策和实现战略目标.让我们从这个例子出发,介绍数据管理的核心能念.目标、原则.体系以及面估的挑战.(2)内容的梅第(3)详豳的内容廿先,我们要理解什么是数据管理.数据Ir现是指在数冬的蔓个生及期中,制定计划、度和实晨活动,井执行和这型活动,以交付、控制、保护并提升歙*和信息费产的价值.y单来说,就是如何妥善处理也织槐有的各种数据,使其发挥最大效用.效,管事的篁要性不肯再*.高质量的数据可以帮助组织更好地了解客户备求、改进产品和服务、提

4、高运昔效率.降低风险,并在竞争中竣得优势.反之,低质量的数据可能导致梢误决策、效率低下、客户不滴意,甚至带来合规风险和声誉损失.数据管理的主要目标包括:1 .满足企业及其利拄相关方的信息需求2 .碘保数据的质量、完整性和安全性3 .保护数抠陛私和机密性4 .防止数据被未经投收或不当访问和使用5 .琰保数据能有效服务于企业增值目标为了实现这要目标.盘织要建备一系列数,管理原则:1 .将数据机为独特国性的外产2 .重机数据质量管理3.注IE元数据关于数据的数据)管理4,进行全生命周期的颤据管理5,采取企业级视角进行数据管理6 .关注数据相关风险7 .黄保蚊据管理需要跨职能林作8 .重视致省管理的规

5、划然而,数号管或并翡易小,烟织在实霾中畲富百诸多挑战:1 .姚据质量问题:不准酶.不完整或过时的数推会影哨决策质量2 .数据价值评估困难:与有形麦产不同,数据的价值往往盛以量化3 .数据安全和隐私风殓:数据泄露或密用可能带来严W后果4 .缺乏统一标准:不同部门或系统的数据定义和格式可能不一致5 .技术与业务的平衡:带要在技术可行性和业务需求之间找到平衡点6,限织文化獐碍:转变为数据驱动的组织将要克服既有思维模式为了也对这些挂战.DAMA(蒙务夏国际协会)黑出了一个全面的数邦理知识体系根架,包含11个美健知识9城:1 .数据治理:为数据管理提世指导和公督2 .数据架构:定义管理数据资产的总体蓝图

6、3 .数据建馍和设计:分析和展示数据需求1.数据存偌和操作:管理敷据的物理存储和日常察作5 .数据安全:确保数据的晚私,机冬姓和适当访问6 .数据集成和互操作:管理不同系统间的数据移动和整合7 .文件和内容管理:管理非结为化数据的生命周期8 .叁考数推和主政据:维护核心共享数据的一致性9 .数据仓库和商务智能:支拎决策分析和报告10 .元数据管理:管理描逑其他数据的信息I1.数据后量管理:确保数据消足业务需求这些知识银域相互关联,共同构成了金面的数据管理体系.组织可以根抠自身需求和资源,选择性地实感和强化某些领域要卖IMr效怵效管理am*要果取以下策$:1 .制定数据战略:明魂数据管理的目标.

7、原期和优先事项2 .建立数据治理机制:输保数据管理的一致性和问责制3 .投资蚊据管理技术和工具:如数据质量工具、元数据管理系统等4 .培养数据管理人才:娓立专业的数据管理团队5 .推动数抠驱动文化:岐励基于数据的决策和创新6 .持侯改进:定期评估和优化数据管理实戏总之,数据管理是一个复杂但心要的过程,它需要也织的长期承诺和投入.通过系统化地管理数据资产,组织可以更好地利用数据洞察力,提高经营效率,创造更大的商业价值.2#敷,处R伦理(1)数据的故本想象一下,你是一家大型电商平台的数据分析师。有一天.你发现了一个有健的数据模式:在某个特定城市,每当气温超过30度,冰洪源的销量就会没增.你兴奋地向

8、主管汇掖了这一发现.线设在高达天,时向该城市的用户推送冰淇淋优惠券.主管赞同你的想法,但提出了一个问题:”我们能不能也获取用户的健豪数据,优先向那些没有情尿病风险的人推送优惠券?这个看侬简华的提议.实际上涉及了复杂的数据处理伦理问题.&先.获取用户健康效抠是否合法?即使合法,我们是否应该将用户的购物数据与优康数抠相结台?这样做会不会侵犯用户隐私?其次.基于健康状况区别对待用户,是否公平?这是否会导致歧视?再者,如果我们掌握了用户的健康信息,是否有责任在他们阴买不做廉他品后予以提醒?这个例子生动地展示了数据处理伦理的复杂性和重要性。在大数据时代,我们拥有前所未有的能力来收集、分析和利用数据.然而

9、,这种能力也将来了巨大的贡任,如何在充分利用数据价值的同时,保护个人用和,确保公平,避免歧视,成为了每个数据专业人士必须面对的挑战.让我们从这个例子出发.深入探讨数据处理伦理的核心概念、原则和实践。(2)内容的根架厂IMH弋衰和影哨个人Ifi要性-存在减温用的可奚住敷IM有g济岭值/-0也K核心原则行.鼐则、公正通过时机选择播以敷索呈现使用识Fmff三三可视化的亍无如C不清淅的比坟引入1见数露林度和1成中丢失信感混清的订敷露叼未充分保护1砧ff1.三imx三保妒个人皿和社会公平(3)详加的内容蚊据处理伦理是一个!&要而复杂的主题,涉及如何以符合伦理很则的方式获取,存储.管理.使用和精毁数据,它

10、的要性主要体熨在三个方面:1 .数据代表和影响个人。在我们的例子中,用户的两物数据和健康数据都直接关系到个人隐私.这些数据可能被用于各类决策,从商业推广到保1.定价.都可能对个人生活产生更大影响。2 .数掘存在被避用的可能性。如果没有适当的伦理约束,效据可能被用于歧视、撵纵或其他有害行为.例如.如果健康数据泄露,可能导致就业歧视.3 .数据具有经济价值,需要明确所有权.在我们的例子中,用户的两物数据为电奇平台创造了价值,但这些数据的所有权和使用权外修要明确界定。因此.遭循数据处理伦理不仅是法坤要求.也是盥税的社会责任.敷,处理伦理的核心原则包括:算比他人、行善原则和公正.这些原则要求在处理数据

11、时用重个人用和和百主权,最大化利登并最小化伤害.以及公平公正地对待每个人。基于这些原则,欧盟、加拿大和美国等国家和地区制定了相应的险私法和数据保护法规.在实及中.也雷伦爱独行蒙,处理存在多片风险,如:1 .逸it时机选择操纵数抠呈现;2 .使用误导性的数据可视化;3 .进行无效或不清晰的比较;4,引入偏见:5 .在数据热换和集成过程中丢失更要信息:6 .建港和修订数据时未充分保护的私.为爱立符合伦理的数据处事文化,烟躯要:1.评审现有数据处理方法:2,识别原则实践和风险因素:3 .制定合乎伦理的数据处理策略和路线图:4 .采用对社会负责的伦理风险模型.具体来说,姐织应该:1 .制定价值观声明2

12、 .数据处理原刖3 .合规棍架进行风险评估5 .开展培训和交流6 .蒯定实法潞线图7 .建立省计和蜜利机制同时.数据专业人士在执行商务智能、分析和好抠科学相关活动时.需要有超越组织界限的伦理观念,考虑对更广泛社区的影响。数据治理在确保伦理数据处理中扮演IE要角色,数据治理人员需要了蟀最新法律变化,制定相关标准和制度.对商务智能、分析和数据科学研究计划进行伦理审交.此分,许多专业认证也要求数据管理专业人士筌号正式的伦理准则。总的来说,数据欠理伦理是一个更杂而更要的议题。随着数据技术的快速发展.法律法规可能淮以物上变化的步伐。因此.组织和个人都需娶主动培养伦理惠识,在日常工作中践行伦理原则.平衡教

13、据使用的效益与风险,确保数据处理既能促进创新发展,又能保护个人收登和社会公平.第3李敷率治理(1)效据的故事想象一下.你是一家大型跨国公司的节席信息宜(CIO).有一天.你收到了一封紧急邮件,内容令人点惊:公司在欧洲的一个分支机构因违反数据保护法规被空数百万欧元原因是他们误将欧洲客户的个人数据传输到了美国的反分器,而这违反了欧盟的通用数据保护奈例(GDPR).与此同时,公司的市场部门正在抱怨他们无法荻取所需的客户数抠来开殿营销活动.财务部门则表示,由于各个部门依用不同的系统和标准,他们难以整合全公司的财务数据.导致教表煽制困难良$.更糟格的是,公司刚刚钳过了一个重要的商业机会,因为无法及岩整合

14、和分析相关数揖来做出决策.面对这一系列问题,你意识到公司迫切帑要一个全面的数据治理战略。这不仅关系到合规何剧,更是影响公司运营效率和竞争力的关键因未。你需要建立一个相柒,明确数据的所有权、使用权限.质量标准,以及如何在保护隐私的同时最大化数据价值。这就是数据治理的核心所在.让我们从这个场景出发,深入探讨数据治理的重要在、原则和实施方法.(2)内容的枷桑深蜒从V9W现械8陋口(两乩0产加可衿爆发K可度,Km力2a业务嬖动犬相层任33文电步费MStt*WB*9HWK开发业务术遇衰出图ImK构评估IMK篁产IKAQMiSff/-小门户网电生务术调霆工J工作三i文档&工业务目坛费*面丽S寓效事HM(M

15、URM走&*找岸应对策略ar0ixMevew建IR许伍,(3)详加的内容数据治理是现代组蚊,理数据费户的核心宾J(U它涉及对数据管理过程中的权力行使和控制,也括规划、It1.F和实法方面.有效的数露治理能移野助纽投更好地利用或枢资产,增加其价t.敷握治理的主要目标包括:1 .制定数据战略并推动其执行2 .设置与数据相关的政策和标准3 .监督数据质量和数据架构4 .琏保沮织符合数据相关的法规要求5,管理数据相关的问题和风险6 .提升数据管理实践7 .评估数据费产的价值实菸数据治理通常常要商层管理者的支挂,以及组织文化的变革。许多组织开始数据治理的动机是为了满足法规要求,但随着认识的梃高,数指治理迄新成为提升蛆织数据价值的战略学括.数据治理的核心原则包括:1 .可持续发厩:数据治理应该是持续的过程,而彝一次性项目2 .入式:数毋治理应该融入到姐织的日常运营中3 .

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