数据治理解决方案课件.pptx
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1、数据治理解决方案数据业务中心,1 2 , 2 ,1,为什么要做数据治理,01,美创如何做数据治理,02,案例介绍,03,目录CONTENTS,数据产业布局,注:数据来源于赛迪研究院,2016-2020年大数据核心产业市场规模(单位:亿元),大数据产业布局, 3 ,1,数据产业发展状况,我国行业大数据发展指数排名,注:数据来源于2018年中国大数据产业发展水平评估报告, 4 ,1,数据产业发展政策环境日益完善企业以往不被重视的“下水道工程” 国务院办公厅关于促进和规范健康行 2018年3月,金融行业率先出台业 2018年3月,发布GBT 36073-2 教育部办公厅关于印发教育部机政2015年8
2、月 府关于促进大数据发展行动纲要“十1,+ 共识已经形成 +每个企业都将成为数据驱动的企业医疗大数据应用发展的指导意见,国办发201 银行金融机构数据治理指引,为其它行业的数 018 数据管理能力成熟度评估模型;关及直属事业单位教育数据管理办法的通知;2016年3月2017三五”规划(20162020年)政务信息系统,推进路径日益清晰企业战略工程647号;据治理开了一个好头;年5月2018年3月整合共享实施方案科学数据管理办法 5 ,近几年国家及各省市关于推进落实数据治理的相关政策 国家层面11条,各省市政策涉及到政府数据治理、政府数据共享、大数据整体规划、教 育、地理信息数据管理等方方面面,
3、中国政务数据治理发展报告(2020年),从建设项目的数量上来说,北京市项目数量最多,共有224项; 广东省(174项)、广西壮族自治区(145项)、福建省(105 项)、贵州省(102项)分列建设项目数量的二到五位。,政务数据平台的相关项目分散于财税、社保、交通、卫计等23个 不同领域,数量最多的是财税领域(275项),占总量的15.1%。, 6 ,1,报告对中国政府采购网2017年至2019年发布的招标文件进行了系统的梳理,筛选出省级政务数据治理相关的 平台和系统建设项目1822个。各领域项目数量各领域项目数量,企业数据建设典型问题,01,02,05,04,03,06,数据不全部分数据为纸质
4、资料,数据研究成果私人化人员变动,研究成果未有效地传承,数据样式多、孤岛现象严重数据管理分散,电子化、纸质化数据格式千差万别,“找数据”现象严重动、静态数据信息,缺乏统一的管理和展示应用平台,脏数据现象明显不同单位、不同时期的多次录入,数据未校验,数据管理工作薄弱缺乏统一的数据管理部门,工作衔接有空档, 7 ,1,目前绝大多数企业产生的大量数据,缺乏有效的监控手段和量化考核措施;新数据加载的及时性和完整性得不到保障;历史数据存在缺失、不准确,数据资产得不到有效利用;,1 8 , 8 ,1,为什么要做数据治理,02,美创如何做数据治理,01,案例介绍,03,目录CONTENTS,方案目标,A,建
5、立数据标准,数据资源资产化,C,数据确权与合规,B, 9 ,1,提高数据质量,支持丰富的数据应用,总体解决思路,资产 盘点,数据发现 数据分类 数据分级 资产报告,管理制度 流程体系 标准规范,数据清洗 数据仓库 数据服务,数据 管理,元数据管理 主数据管理 数据质量管理 数据资源目录 数据安全管理,数据 应用,数据分析 数据大屏 运营决策 数据画像,摸家底,建体系,接数据,抓运营,数据变现, 10 ,1,规范数据体系集成数组织据体系治数据接理入,数据治理方案架构(产品+服务,保障数据治理工作落地),数据发现与分类(暗数据发现和分类)暗数据识别数据关系图谱数据业务模型敏感数据发现数据分类分级数
6、据资产盘点,数据服务,数据发布,数据分享,数据交换,数据源,业务系统数据,第三方数据,文档/日志,物联网数据互联网数据非结构化数据,图片/影像,MIS系统数据渠道系统数据结构化数据,数据应用,决策支持,时空数据可视化,数据大屏,智能数据应用,其他行业应用,数据安全数据脱敏敏感数据发现敏感策略配置脱敏任务配置脱敏算法管理灵活报表监管数据仿真 数据可用性处安全传输审批流程理,数据采集与清洗(数据支撑平台)数据抽取数据转化数据清洗数据重构、聚集流程监控实时挖掘,数据管理(数据管控平台)数据中心主数据建设元数据管理数据质量数据资源目录面向流程统计分析类主题建模主题建模工作流管理元数据采集数据质量控制资
7、源目录展示真实世界模型平衡计分卡模型任务管理数据血缘分析数据质量报告资源申请注册服务管理数据影响分析数据指标维护目录申请注册绩效考核类面向档案类主题建模主题建模待处理主数据数据地图数据检测评分数据资源报表精益模型360视图模型数据标准体系元数据溯源数据质量追溯文件,暗数据发现与分类:资产盘点,数据支撑平台:数据采集、汇聚(让数据变得干净、少歧义),数据管控平台:数据资产管理,数据中心建设(服务):数据深度加工,(重新组织数据、数据治理持久化),数据脱敏:保障数据流通 安全, 11 ,1,产品化支撑数据治理过程,01数据可知,暗数据发现与分类资产清单归集目录全量目录,02数据可管,03数据可用,
8、 12 ,1,数据支撑平台 数据管控平台 数据中心建设,数据标准清洗比对数据质量,数据标签画像数据主题域数据资源目录,数据脱敏 数据共享交换 共享,为什么要做数据治理,美创如何做数据治理,01,案例介绍,02,03,目录CONTENTS,1 13 , 13 ,1,1, 14 ,案例:某某卫健委数据治理,需求1、根据公安部门等保要求,某市级医院需要对院内各主要 信息系统进行应用级异地灾备;2、厂商多,数据标准不统一,数据不互联互通:由各医院 厂商分别开发接口上传数据,费用较高;,解决方案通过产品化、标准化、流程化的数据治理手段构建统一、干净、可用的某卫健委医疗数据中心,建立数据标准,实 现数据互
9、联互通。,价值提高数据质量:数据质量由之前的70%左右提升到目前的98%;经济效益,减少接口开发成本:不用由各厂商单独开发数 据上传接口,节约费用;提升数据协调效率:之前协调各医院、各厂家困难且费时, 建设成功之后可迅速调整;效率提升,实时业务支撑:数据实时抽取,并且可以为健康湖州、深蓝APP、健康档案等数据应用提供数据支撑;,01,02,03,案例:港口数据治理,集装箱 人财物 散杂货,单一 窗口,海铁 计划,数据仓 库及相 关应用,水水 中转,易步 通,云堆 场,箱管 中心,1, 15 ,数据仓库及相关应用,数据仓库,主数据建设及推广建成标准唯一、数据唯一、数据准确而且及时的主数 据库实现
10、主数据的有效应用,对各新老系统进行主数据交 付,保证主数据消费者的代码数据的规范性和一致性,仓库数据应用,暗数据发现与分类数据资产盘点,壹,1 16 ,1, 16 ,暗数据发现和分类,暗数据发现过程(数据资产梳理、数据分类分级),探查和定位数据,数据含义识别,数据分类分级,数据关系识别,数据分类分级报告 数据资产梳理清单,第四步,第三步,第二步,第一步,目的:自动化识别数据含义并进行分类,让不可认知、不可利用的“暗数据”变得可认知、分类明晰。解决4个问题:盘点数据资产、“数据可知”是进行数据治理的基础,1, 17 ,数据在哪里?,有哪些数据?,数据如何分类?重要数据?敏感数据?,数据之间如何关
11、联?,产品优势及价值,扩大企业数据资产10倍,提升数据安全防护水平,数据分类分级满足监管要求,缩短70%数据建设周期 降低50%数据利用成本,产品价值,1, 18 ,适用性:解读行业数据规范和标准,灵活配置解读大量行业数据标准和分类分级标准及政策 数据分类分级体系符合行业规范可根据企业需要灵活调整分类及分级,保障产品适用性,产品优势覆盖率:内置丰富数据标准,形成发现模板内置14万多条数据字典、1700多个业务类型内置行业发现模板,覆盖医疗、港口、金融、交通、人社 等行业,后续拓展政府、运营商、教育等行业,准确率:内置多种发现规则、算法模型通过业务字典匹配、规则匹配、字段名解析等多种技术手 段识
12、别业务含义,其中医疗和港口准确率可达80%敏感业务类型全覆盖,并增加各个行业特有敏感类型,产品应用场景,1, 19 ,场景一:数据资产盘点数据资产盘点:数据在哪里,有 哪些数据、数据分类分级、数据 关联关系等输出数据资产梳理清单、数据分 类分级明细等输出数据字典文档:解决数据字 典缺失、不完善的问题,支持开 发利用场景,场景二:数据安全治理符合上级监管、法律法规要求:等保 2.0、银监等强制要求数据上报合规性:医院数据上报卫计委、 银行数据上报银监会内部数据安全防护:与其他安全产品联动(脱敏、审计等)对敏感数据进行针 对性保护,场景三:数据治理数字化转型的基础:港口、政务、医疗、 人社等行业数
13、字化转型需求数据标准化服务:按照数据标准梳理数 据的业务含义、数据关系等数据治理的基础:与其他数据治理产品联动,包括元数据、数据资源目录等。,目标客户:作为基础性产品,可以面向全行业开展推广,主要面向有数据资产盘点、敏感数据发现、数据安全治理、数据标准化、数据治理等需求 的企业。对于医疗、交通、港口、金融、电信、政府、人社等数据资源丰富、数据应用需求迫切的重要行业领域可以重点推广。,应用案例:某市中医院敏感数据资产梳理,背景:需要部署相关安全产品实现数据的访问控制、身份识别、加密存储等,提高 安全防护水平需要了解资产分布情况,后续开展数据治理,提高医院整体数据质量覆盖HIS、LIS、EMR、P
14、ACS等60多个不同信息系统,涉及业务和关系复杂, 数据量大解决方案:,使用暗数据发现和分类系统按照医疗模板对数据进行自定义发现和识别; 识别医疗数据业务含义,发现数据之间的关联关系,数据分类分级定位敏感 数据分布;提供标准接口和XML文件;与其他数据安全和治理的对接和共享;数据防 护和数据分析利用,成效:,敏感数据发现:个人敏感信息(身份证、电话号码、地址等)、医院业务敏 感信息(就诊信息、治疗信息、手术信息、费用信息等)发现结果应用:将数据分类分级结果提供给数据库防水坝等,对敏感数据进 行针对性防护和数据监控,提高整体数据安全防护体系质量和稳定性,1, 20 ,应用案例:某银行敏感数据发现
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