数据资产管理:企业的数据资产怎么盘.docx
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1、数据资产管理:企业的数据资产怎么盘对企业来讲,资产盘点不是一个新鲜的事。所有企业都会定期或不定期地对公司的资产、存货进行全 部或局部的清点,以确实掌握该期末的企业存货数量、价 值,并因此加以改善,加强管理。通过资产盘点查明各项 资产的库存和使用情况,以便合理安排生产经营活动,充 分利用各项财产物资,加速资金周转,提高资产使用效率。 这里的“资产”,是指企业的固定资产。而数据作为企业一种“特殊资产”,被列入企业的资产负债 表,是迟早的事情。数据资产当然也需要盘点,只有对数 据资源进行统筹规划,全面梳理,“摸清家底”,才能让 数据更好地服务于企业的业务应用。今天和大家聊一聊,数据资产的梳理和盘点!
2、01 为什么需要数据资产盘点?“数字化”在当今社会,已成为最热门的话题之一,而数据 是实现“数字化”的基础。企业推进数字化的进程中,遇到 的首要问题是“无数据可用和无可用数据”。最后,对业务视角的梳理出的目录中数据项与技术视角的 盘点出的系统信息项进行关联,建立起两者的映射关系, 这样一个完整的数据资源目录就成型了。通过数据资产目 录可以从多个视角(业务或IT)进行数据的查找,并确 保目录中的每个数据项都可以在真实的IT系统中找到。05 数据资产盘点的基本流程企业数据资产梳理和盘点一般可分为以下五个步骤,如下 图:制定盘点计划数据资产盘点确定盘点范标、盘点内容、盘点人员、时间计划业务视角的数据
3、资源规划; IT视角的数据资产清点; 数据资产关联映射。盘点,数据资产据盘点模板,并在内部征集,制定盘点模板定义数据标准,制定数题修订迸行培训和宣贯图:数据资产盘点流程谈数据1、制定盘点计划:该阶段需要确定盘点范围、盘点目标、 盘点内容、盘点人员、时间计划(具体上文已说明,此处 不再赘述);2、制定盘点模板:该阶段需要根据盘点内容,制定数据梳理模板并定义数据资产标准项。内部对盘点工作进行培 训和宣贯,相关人员对盘点范围、目标、内容等达成共识, 理解并学会数据资产梳理模板的使用。图片来源:知乎,作者檀兴3、数据资产盘点:一方面,从业务视角对数据资源进行 梳理和规划,包括:制度文件的解读、流程表单
4、梳理、关 键数据的识别等,并定义数据的分类体系和数据资产的业 务属性。另一方面,从技术视角对系统数据进行盘点,包 括:系统数据探查、数据结构、数据存量、数据增量、存 储方式等,并定义数据资产的技术属性。4、盘点成果评审:针对梳理出来的数据资产清单、核心 数据模型、数据分布图图等成果物进行评审和意见征集, 并根据反应意见完成相关成果物问题修订。5、发布与应用:数据资产盘点成果的发布,并不是将数 据资产清单以邮件或其他方式发布出去就行了,而是需要 搭建起来专业的数据资产管理平台,通过平台落地数据资 产目录,将数据资产以“服务”的形式进行发布,实现数据 资产在企业内的共享,以及面向外部的数据开放。0
5、6 数据目录vs数据资产目录数据资产盘点的一个重要成果物是“数据资产目录”。在上一篇文章数据管理、数据治理、数据资产管理,到 底有何不同?中,我们留了一个问题:数据目录和数据 资产目录到底有什么不同?先来看看读者朋友(都是业内大咖)在上篇文章留言中提 供的观点:(注:很多条留言,我只选取了两条与此题目 相关的)有恒:诚如石老师文中所言,数据资产是数据的子集。因此, 数据资产目录是数据目录的子集。数据目录范围更大,组织 的所有数据都可以纳入数据目录,而只有那些能产生价值, 实现组织业务增值的数据才算数据资产,才能纳入数据资产 目录。袁总:数据资产管理的目的是满足利益相关者的数据需求。 抓住这一点
6、,道理就通顺了。数据资产管理与生活中的数据 治理的区别就是,数据资产管理,经由利益相关者沟通,可 以借用工业化知识积累,确定分析体系,体系自带工具,工 具自带数据要求,落实内部和外部数据来源后,正常处理就 好了。生活中的数据治理聚焦于内部数据,由基层工作人员 进行无依据和无充分依据找工具,把工具拼凑成不完整体系, 也很难与利益相关者沟通,基本上就是垃圾进垃圾出。结合以上两位老师观点,谈一下笔者的浅薄理解:从本质上来讲,不管是数据目录还是数据资产目录,都有 “字典”的含义,都是为了定位数据,解释数据,以及帮 助用户快速找到数据的。这是两个目录的共同点。在工程实践中,数据目录更多是指通过元数据管理
7、工具, 对相关数据源(业务系统数据库、数据仓库、数据湖等) 的元数据进行采集,而形成的数据目录。由于直接采集过 来的基本都是数据库表结构、数据流、ETL脚本、数据库 操作日志等技术元数据,所以数据目录要有一定的技术基 础才能看懂,而且它的定位就是给技术人员看的,例如: ETL工程师、BI工程师、开发工程师。而数据资产目录的不同在于:第一,数据资产目录是站在业务的视角,以利益相关者的 数据需求为目标进行数据资源体系规划的,例如:数据业 务属性的定义,数据域的划分,分类分级体系的建设,数 据共享和开放的设计等都是以业务使用为基础的,这样就 形成了一个业务人员能够看得懂的数据类目结构。因此, 在整个
8、目录体系梳理和编目的过程中,业务人员参与是 关键,是目录体系使用和推广的保证。第二,数据资产目录需要对每个编目的数据资源进行确权 认责,明确数据资产的管理权、使用权,并确定它的共享 条件和范围。第三,数据资产目录管理的是数据资产,即:那些使用频 率比拟高,能够为业务带来价值的数据。如何实现呢?这 就需要数据资产目录具备“打标签/标注”的功能,通过识 别数据的特征、含义、数据质量、使用频率,使用场景、 使用对象等对数据对象进行打标签。标注的方式可以是人 工打标签,更先进的是通过机器学习、模型训练的方式自 动给数据进行分类和打标签。最后,数据资产目录当然也需要用到元数据工具,采集和 管理技术元数据
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