何為數據治理
治為整治,關注數據質量,保障數據穩定性、準確性,合理控制數據的生命周期,降低成本。理為梳理和管理,數據的基本信息、狀態、關聯關系等,目標是搞清有哪些數據、從哪來到哪去,最終用到什么地方。所以,數據治理是一個過程,是一個從混亂到有序的過程。以服務組織戰略目標為基本原則,通過組織成員的協同努力,流程制度的制定,以及數據資產的梳理、采集清洗、結構化存儲、可視化管理和多維度分析,實現數據資產價值獲取、業務模式創新和經營風險控制的過程。
數據治理的目的
數據治理的目的在于確保數據的質量,可用性,可集成性,安全性和易用性。
隨著數字化轉型速度加快,政府、企業的數據量得到爆炸性增長。據相關報道,2020年,我國數據總量有望達到8000EB,占全球數據總量的21%,成為名副其實的數據資源大國和全球數據中心。
面對如此龐大的數據,如何打通數據,消除數據孤島,做好數據治理,挖掘數據價值,更好地利用數據已經成為政府、企業數字化轉型的關鍵。
以前海數據城市經濟大腦為例,通過已有數據資源,運用大數據分析手段,實現全面、直觀的感知城市經濟和城市運行管理狀態。對于城區發展的重點方向和重大問題按專項領域進行專題分析,通過搭建科學的指標體系和分析模型,準確地進行預警和預判,為城市管理的精準施政提供決策分析,為城市治理的科學高效和協同治理打下基礎,全面實現一屏感知全局。賦能地方傳統產業轉型升級,助力地方政府數字化治理、數字化決策。
數據治理的意義
數據治理就像淘米一樣,以前淘米淘的其實是米中的砂石和雜質。現在的米都很干凈,淘米是為了獲得更好的口感,目的與意義就完全不一樣了。
在數據質量國家標準《GB/T 36073-2018》數據管理能力成熟度評估模型中定義,應該從數據戰略、數據治理、數據架構、數據標準、數據生命周期、數據應用、數據質量、數據安全等八大方面進行評估。
數據治理要了解政府、企業的需求,并按照從上而下的策略進行開展數據管理的現狀調研,摸清楚數據資產的分布、數據的質量、數據的管理現狀、數據應用需求等情況,從而更好地對數據產生、采集、處理、加工、使用等過程進行規范。通過統一數據標準,制定合理的數據治理流程和制度,規范數據生產供應。通過提升數據質量、控制數據安全,不僅有利于提高政府決策的科學性,也有利于推進政府的數字化轉型,讓數據發揮出最大的效益。
前海數據專注于為各級政府、各類企業提供涵蓋數據歸集、治理、分析和應用的數據運營服務。公司深入研究自然語言處理、機器學習推理及自主學習等核心數據技術,致力于促進數據內容的智能化生產、精準化推送,幫助用戶更便捷、迅速地發現問題和分析問題,支持政府和企業精準決策,實現數字賦能,善政興業。
編輯:jq
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