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周红伟

金融数据资产管理和数据治理

周红伟 / 大数据与人工智能实战专 家

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课程大纲

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一、新型数据的特点与治理需求

1. 数据治理推动数据要素市场发展

2. 数据治理助力企业数字化转型

3. 数据治理的概念与内涵

4. 数据治理演进

5. 数据治理难点


二、对数据规范的拓展与落地实施

1. 业务术语:建立业务交流的统一语言

2. 数据标准:传统的标准定义方法论及实施方法论、数据标准落地的困难、如何将标准应用到新型数据、非结构化数据标准实施思考

3. 案例:国家标准、行业标准与企业标准的衔接;在原有系统中实施数据标准;新建系统的数据标准

4. 讨论:如何理解基础数据与派生数据;业务指标的规范管理

5. 数据模型:传统企业数据建模方法论、银行业通用数据模型框架、数据建模中的现实问题。

案例:线上业务在数据模型中的实现

讨论:非结构化数据的数据建模


三、数据架构:企业数据资产管理的活地图

1. 如何整合企业业务架构和数据架构

2. 数据流与业务流的互动关系

3. 如何建立企业数据资产视图

4. 数据架构的展现与应用


四、主数据与元数据管理:被忽视的关键成功要素

1. 如何权衡日益增长的数据量和越来越多的业务用户数据体验抱怨?

2. 数据联系:打通数据壁垒的要素

3. 元数据管理的方法论

4. 纳入主数据管理的数据内容

5. 谁应该为主数据负责

6. 如何解决数据整合中的可信数据源问题


五、数据质量

1. 数据质量目标与质量仪表盘

2. 数据质量治理中的不同角色

3. 数据质量管理工程方法

4. 数据质量考核与绩效管理

5. 如何理解新型数据的质量


六、数据集成与应用

1. 数据湖与数据仓库的关系

2. 数据中台是万能的吗?

3. 良好的数据应用体系:分散与集中、工具与培训

4. 建立数据应用与数据治理的良性循环体系


七、数据治理的组织架构机制

1. 企业治理与数据治理的关系

2. 谁应该为数据治理成效负责

3. 数据、技术与业务部门的协同

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