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=== 数据治理的定义 === 《DAMA-DMBOK》 :在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。 《ISO/IEC 38505-1》 :并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。 《银行业金融机构数据治理指引》:指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。 Gartner :一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制 === 数据治理的驱动因素 === * 法规遵从性:特别是一些需要重点监控行业,例如金融服务行业和医疗健康行业,需要引入法律法规所要求的治理程序。 * 业务信息化管理需求:例如主数据管理场景:公司需要更优质的客户数据而选择开发客户主数据平台,接下来它意识到成功的主数据管理是需要数据治理的。 * 战略一致性要求:数据治理要能帮助组织有效的解决问题,人们越有可能改变行为,接受数据治理实践。这方面的驱动因素大多聚焦于减少风险和改进流程。 === 数据治理的目标 === 数据治理的目标是'''使组织能够将数据作为资产进行管理'''。数据治理提供治理原则、制度、流程、整体框架、管理指标,监督数据资产管理,并指导数据管理过程中各层级的活动。为达到整体目标,良好的数据治理程序必须要满足如下特点: * 可持续发展(Sustainable):数据治理是超越一次性数据治理活动实施可持续发展的管理变革。可持续的数据治理依靠于业务领导、发起者和所有者的支持。 * 嵌入式(Embedded):数据治理不是一个附加管理流程。数据治理活动需要融入到软件开发方法、数据分析的应用,主数据管理和风险管理中。 * 可度量(Measured):数据治理做得好有积极的财务影响,但要证明这一影响,就需要了解起点并规划可度量的改进方案。 === 数据治理的原则 === * 领导力和战略(Leadership and strategy):成功的数据治理始于具有远见卓识的坚定领导。要基于业务战略制定数据战略。 * 业务驱动(Business-driven):数据治理是一项业务管理计划,必须基于业务活动要求管理与数据相关的IT决策。 * 共担责任(Shared responsibility):在所有数据管理的知识领域中,业务数据管理专员和数据管理专业人员共担责任。 * 多层面(Multi-layered):数据治理活动发生在企业层面和各地基层,但通常发生在中间各层面。 * 基于框架(Framework-based):由于治理活动需进行跨组织职能的协调,因此必须建立一个运营框架来定义各自职责和工作内容。 * 原则导向(Principle-based):指导原则是数据治理活动、特别是数据治理策略的基础。
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