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导读:

数据治理的发展由来已久,伴随着大数据技术和数字经济的不断发展,政府和企业拥有的数据资产规模持续扩大,数据治理得到了各方越来越多的关注,被赋予了更多使命和内涵,并不断取得长足发展。

数据治理标准体系包括基础共性、数据基础设施、数据资产管理、数据流通、 数据安全5个方面.

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数据治理标准体系分类说明

1、基础共性标准

基础共性标准主要用于统一数据治理相关概念,为标准体系其他部分的建设提供支撑合参考,包括术语、参考架构、通用要求、评测评估。

术语主要规范数据治理相关概念,包括数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全等主要概念定义、分类等;参考架构包含数据治理体系的整体架构以及数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全的参考架构;通用要求主要规范数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全的通用要求,包括功能、性能、管理、过程等方面;评测评估主要规范数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全等方面相关的评测评估指标和方法。

2、数据基础设施

数据基础设施标准主要用于规范数据治理工作涉及到的平台、工具、软件系统等,为数据资产管理、数据流通、数据安全提供技术支撑,包括数据库、大数据平台、数据资产管理、数据分析挖掘、数据流通、数据安全

数据库标准包括事务型数据库、分析型数据库、时序数据库、图数据库等;大数据平台标准包括数据采集、数据存储、数据分析、数据开发等;数据资产管理包括数据标准、数据质量、数据架构、数据共享、数据价值评估等;数据分析挖掘标准包括数据挖掘、报表工具、数据可视化等;数据流通标准包括隐私计算等;数据安全标准包括脱敏加密、数据防泄漏、数据库网关、数据水印、数据安全分类分级、安全审计等;

3、数据资产管理

数据资产管理标准主要针对组织的核心数据资源进行管理、共享、应用和价值评估,包括基础数据、主数据、元数据、数据质量、数据架构、数据开发、数据应用、数据共享、数据价值评估。

基础数据是针对交易数据、指标数据、参考数据、标签数据、数据元进行规范和定义;主数据包括:主数据分类代码、主数据属性定义、主数据集成、机构主数据、物料主数据、财务主数据等;元数据包括:元模型、元数据采集、元数据注册、元数据应用、元数据服务等;数据质量标准包括数据质量维度、数据质量评价指标、数据质量分析、数据质量提升等;数据架构包括数据分类、主题模型、概念模型、逻辑模型、数据分布、数据流向等;数据开发包括数据建模方法、数据开发过程要求等;数据应用包括数据服务开发、数据产品设计规范、数据应用效果评价等;数据共享包括数据共享技术规范(接口)、共享数据质量要求、数据共享评价指标体系;数据运营包括数据资产目录、数据价值链、数据流通监测(内外部)、数据服务/产品运营;数据价值评估包括数据价值评估体系、评估方法。

4、数据流通

数据流通标准主要对跨组织的数据开放、交易、跨境进行规范和约束,保证数据在数据供应方和数据需求方之间的流通合规有序。

数据开放包括数据开放原则、数据开放目录、开放数据质量、开放数据安全、数据开放监管等;数据交易包括数据提供方管理、数据需求方管理、数据交易服务、数据交易定价、数据交易权属、数据交易规则等;数据跨境包括数据跨境原则、跨境数据类型、数据跨境渠道、跨境数据安全、数据跨境监管、数据跨境风险评估等。

5、数据安全

数据安全标准主要用于规范数据资产的管理、应用、共享、开放等环节合法、合规,并确保数据始终得到有效保护。通用安全包括数据分类分级、监控审计、鉴别与访问、风险和需求分析、安全事件响应、隐私保护等;全生命周期数据安全对采集、传输、存储、使用、共享、交换、销毁/退役等全生命周期各环节的数据安全进行规范。

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