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数据存储与操作包括对存储数据的设计、实施和支持,最大化实现数据资源的价值,贯穿于数据创建/获取到处置的整个生命周期。 === 业务驱动因素: === 组织依赖它们的信息系统来运营业务。数据存储与操作活动对于依赖数据的企业来说非常关键,这些活动的主要驱动因素是业务连续性。如果某个系统不可用,企业运营可能受到损害,甚至完全停止运营。为IT运营提供可靠的数据存储基础设施,可以最大幅度降低业务中断的风险。 === 管理目标和原则 === 数据存储与操作的管理目标: * 在整个数据生命周期中管理数据的可用性。 * 确保数据资产的完整性。 * 管理数据交易事务的性能。 数据存储与操作需要遵循以下指导原则,可以更好地完成目标,且有助于数据管理的整体工作。 * 识别自动化的机会并采取行动:自动化数据库开发过程、开发工具和流程,缩短每个开发周期过程, 可以减少错误和返工,将对开发团队的影响降至最低。通过这种方式,DBA可以适应更多敏捷迭代的应用程序开发方法。 * 构建时就考虑重用的思想:开发抽象的和可重用的数据对象并推广使用,不让应用程序与数据库模式紧耦合。 * 理解并适当使用最佳实践:DBA应该将数据库标准和最佳实践作为需求来推广。但是,如果出现偏离标准的情况,并且偏离理由可以接受,那么DBA应该有足够的灵活性来处理这些偏差。数据库标准不应该成为项目成功的威胁。 * 提供数据库的标准支持需求:例如,服务水平协议(SLA)可以反映DBA推荐的、开发人员认可的方法,以确保数据完整性和安全性。 * 为项目中的DBA角色设置期望值:在项目定义阶段就让DBA参与进来,有助于确保项目方法论贯穿于整个软件开发生命周期。 === 基本概念 === 数据库术语 数据库 实例(Instance) 模式(Schema) 节点 数据生命周期管理 数据库管理员(DBA) 数据库架构类型 集中式数据库 分布式数据库 联邦数据库 区块链数据库 虚拟化 云计算 数据处理类型 ACID BASE CAP 数据存储介质 软盘 存储区域网络(SAN) 内存 列式数据库(Columnar-based Databases) 闪存(Flash Memory) 数据库环境 生产环境 非生产环境 开发环境 测试环境 数据沙盒或实验环境 数据库组织模型 层次数据库 关系数据库 多维数据库 时态数据库 非关系型数据库 列式数据库 空间数据库 对象/多媒体数据库 平面文件数据库 键值对数据库(Key-Value Pair Database) 三元组存储(Triplestore ) 专用数据库 常见数据库过程 数据归档 容量和增长预测 变动数据捕获(Change Data Capture,CDC) 数据清除 数据复制 韧性与恢复 数据保留(Retention) 数据分片(Sharding) === 管理活动 === ==== 管理数据库技术 ==== * 理解数据库的技术特征 * 评估数据库技术 * 管理和监控数据库技术 ==== 管理数据库操作 ==== * 理解需求 ** 定义存储需求 ** 识别使用模式 ** 定义访问需求 * 规划业务连续性 ** 备份数据 ** 恢复数据 * 创建数据库实例 ** 物理存储环境管理 ** 管理数据访问控制 ** 创建存储容器 ** 应用物理数据模型 ** 加载数据 ** 管理数据复制 * 管理数据库性能 ** 设置数据库性能服务水平SLA ** 管理数据库可用性 ** 管理数据库运行 ** 维护数据库性能服务水平 ** 维护备用环境 * 管理测试数据集 * 管理数据迁移 === 工具和方法 === ==== 工具 ==== * 数据建模工具 * 数据库监控工具 * 数据库管理工具 * 开发支持工具 ==== 方法 ==== * 在低阶环境中测试 * 物理命名标准 * 所有变更操作脚本化 === 实践指南 === * 就绪评估/风险评估 * 组织和文化变化 === 数据存储与操作的治理 === * 度量指标 * 信息资产跟踪 * 数据审计与数据有效性
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