處理孤立數據的企業在跨各種業務職能利用AI功能時經常會遇到困難。碎片化的數據格局阻礙了AI技術的無縫集成。創新的需求至關重要,在不斷發展的數據管理領域,企業越來越傾向于數據網格體系結構這一突破性的范例,這種將數據視為產品并促進跨域協作的戰略已經成為重塑無數行業的關鍵力量。
要開始實施數據網格,企業需要邁出關鍵的第一步——對其現有數據環境進行徹底分析。仔細檢查數據源、格式和使用模式對于使關鍵業務功能與潛在領域保持一致至關重要。通過評估其當前數據基礎架構的優勢和局限性,企業可以做出明智的決策,為無縫過渡奠定基礎。
關鍵是要認識到,雖然技術發揮著至關重要的作用,但僅靠技術并不能解決企業面臨的孤立數據的所有復雜挑戰。因此,必須在數據治理框架內建立所有權和責任,強調將治理流程持續集成到域工作流中,以確保與最高質量、安全和法規遵從性標準保持一致的同步和精心編排的數據管理。將治理流程持續集成到領域工作流中是至關重要的,它促進了一種同步和精心編排的數據管理方法,這種綜合方法強化了在數據治理方面追求卓越的承諾,認識到技術和戰略流程的結合對于持續成功至關重要。
數據網格的基礎
數據網格架構的設計強調創建一個可擴展且具有彈性的框架,以支持數據產品的分發和消費。利用云原生技術、微服務和集裝箱化增強了敏捷性和適應性。通過將數據視為域團隊(例如,會計、消費者滿意團隊等)使用的一組產品,企業可以培養面向服務的方法,從而在域中培養靈活性和自主性。
在企業探索數據管理解決方案時,認識到傳統集中式體系結構的局限性是至關重要的,這些方法在應對當今動態和數據密集型環境的不斷變化的需求方面經常面臨挑戰,包括可擴展性限制、復雜性增加以及難以適應不同的領域需求,這種理解推動了對數據網分散和協作性質的日益增長的需求,在這種情況下,集中化的缺點被降至最低,使企業能夠利用現有投資,并采用更具適應性和響應性的數據管理范例。需要強調的是,數據網格不是拋棄已建立的集中式系統,而是將它們作為基本組件,將數據環境轉變為更具可擴展性和靈活性的生態系統。
具有代表性領域的分階段部署方法在試點階段允許根據吸取的經驗教訓進行增量調整。授權領域團隊擁有、管理和治理其數據產品的技能和工具是成功部署的關鍵??缬虻脑隽坎渴鹂蓪⒅袛嘟抵磷畹?,并通過持續的監控和反饋收集實現與不斷變化的需求和挑戰保持一致的迭代改進。
例如,假設一家大型醫療保險公司擁有一個管理患者記錄、索賠數據和提供者信息的集中式數據庫。傳統上,訪問和利用這些關鍵數據需要通過集中的渠道導航,從而阻礙不同業務部門的響應能力。通過實施數據網狀方法,企業形成了跨職能團隊,每個團隊負責特定領域,如索賠處理、成員服務和醫療保健提供者關系。這些團隊擁有分散的所有權,可以直接管理和發展他們的領域特定數據?,F有的集中式數據倉庫可以保持不變,作為基礎存儲庫。然而,數據網格引入了特定于領域的數據平臺,使這些團隊能夠無縫地貢獻、訪問和分析數據。
從更廣泛的背景來看,數據網格適用于不同的行業。從集中式數據管理到分散式數據管理的轉變,側重于增強領域專家和協作能力,這在醫療保健和生命科學、零售、消費品、制造和金融服務等行業巨頭的成功案例中可見一斑。
好處比比皆是
數據網格的優勢超越了行業孤島,實現了數據民主化,打破了障礙,促進了協作和創新。大規模采用AI變得無縫,使企業能夠實現AI支持的預測性維護、質量控制、供應鏈優化、客戶洞察、可持續性和創新等關鍵績效指標。
當企業考慮采用數據網格時,行動的號召是明確的:聘請久經考驗、知識淵博的數據專業人員,并從在實施數據網格方面具有實際經驗和公認成功的企業、團隊或個人那里尋求靈感,這種變革性方法的成功取決于那些了解數據管理、治理和協作的細微差別的人的專業知識。在由數據驅動的世界中,邁向數據網格的戰略舉措是邀請企業釋放其全部潛力,推動創新,并獲得跨行業的競爭優勢。
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