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时间:2022-03-23来源:ESENSOFT官方技术支持浏览数:354次
大家好,我是理哥,今天给大家推荐的是彭总的数据治理套路8法,个人觉得这8种方法中监管驱动法和利益驱动法是最常见的,也是不断在治,但只能局部治理的方法,未来是数字时代,必须体系构建(顶层设计)+价值驱动(利益驱动法)+技术支撑(技术有助于法)+如果再有监管强制治理,就更完美了。8种方法,分别是:顶层设计法、技术有助于法、应用牵引法、标准先行法、监管驱动法、质量管控法、利益驱动法、项目建设法。
这样的好处很明显,先有面,再有线,最后是各个点状的项目,一点点的落实,效果自然没的说。
但是这样的方案是非常非常奢侈的,因为这种方案见效慢,对组织的要求非常非常高。耐得住性子的组织很少,通常都要快速见效。
基本上也只有一些政府单位和极少数的企业使用这种方式取得了数据治理的成功。
02技术有助于法有敏感的朋友已经察觉出来了,这里叫“技术有助于法”,而不是技术引领啥的。其实这种方法是绝大多数企业采用的数据治理方法。要说原因么,其实很简单,因为数据治理项目大多是在信息部门立项和实施的。既然是技术部门的事儿,那当然是技术部门有助于了。讲真,我见过太多类似的事情,很少有效果很好的。《华为数据之道》里说要“业务主导”,话是真没错,但几乎没有做到的。原因很简单,屁股决定脑袋。业务负责人的主责主业是搞业务,根本不会野不可能要主动做数据治理的事情。技术驱动的套路没啥说的,就是针对数据问题,从技术层面进行解决。套路就是信息系统建设的逻辑,立个项,做调研,各种概要设计、详细设计,各种开发、集成、测试、部署,然后验收。
其实说到底,监管驱动法,就是在借势,借上级政策要求的势,借国家标准的势。用大势有助于原本推不动的部门,疏通原本阻力大的流程。
06质量控制法质量控制法其实是没有办法,也算是数据管理早期的雏形。因为说起来,数据管理理论体系往前追溯,其实是来自于质量管理体系。ISO9000(质量管理标准体系)、TQM(全面质量管理体系)、CMMI(能力成熟度集成模型,不只是软件哦!),都属于通用管理体系。ISO9000后开展出ISO8000(数据质量管理标准体系),TQM延展出TDQM(全面数据质量管理体系)。而CMMI协会也在2014年推出了DMM(企业数据管理能力成熟度模型)。这是数据领域质量管理体系。中国则参考CMMI等一众数据管理体系,在2018年正式发布数据管理成熟度评估模型(DCMM)国家标准,这是后话了。
与其他行业情况一样,质量是绕不过去的关。不管是做业务的,还是搞技术的,相信各位彭友没少为数据质量的问题挠头。质量有问题,数据就没法用,甚至会影响错误决策。
于是,迫于各种数据质量问题,企业内外部才认真对待,逐步解决数据质量问题。
数据质量管控很明显,是问题导向。但是也不能头疼医头脚疼医脚,还得有个方法论。
一般来说得有一个具体的需求,包括数据质量管控目标、评估标准、判定规则等等。
然后再以阶段性的目标和需求出发,从事前防范、事中监控、事后核查三方面进行质量管控,对各类数据问题予以解决。
在解决的时候,一般会立一个数据质量改进的专项,从技术、流程、制度、机制等层面进行改进,定期召开评估,对数据质量问题及解决办法建立知识库,便于之后遇到类似问题能快速定位和解决。
在这个过程中,以数据质量问题为牵引,综合使用元数据、主数据、数据标准、制度规范等各类手段,“建”以致用,自然就不会出现用不起来的情况了。07
利益驱动法利益驱动法其实也很有意思。这是我偷偷观察并总结的招,而且这招貌似特别好用。其实说白了,也没啥,就是一招:以利益共享为根本,以“成就”为导向,建立一个符合部分核心人员利益的目标,然后推一下就行了。具体的操作手法有很多,比如成功案例法、合作致胜法、评奖法、出书法、会议法等,还有互联网企业保命大法“开源法”。不能再细说了,再说就会被灭口了。总而言之,这个事呢,现在就是这个情况,具体的呢,大家也都看得到。可能,你听的不是很明白,但是意思就是那么个意思,只想说懂得都懂,不懂的我也不多解释,毕竟自己知道就好,细细品吧。详细情况你们自己是很难找的,网上大部分已经删除干净了,所以我只能说懂得都懂。关键懂的人都是自己悟的,你也不知道谁是懂的人也没法请教,大家都藏着掖着生怕别人知道自己懂.........我不说了,别打我脸
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