DAMA数据管理知识体系指南

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出版者:
作者:DAMA International
出品人:
页数:264
译者:
出版时间:2012-7
价格:37.00元
装帧:
isbn号码:9787302283607
丛书系列:
图书标签:
  • 数据管理
  • 数据
  • 计算机
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具体描述

《计算机科学与技术学科前沿丛书•计算机科学与技术学科研究生系列教材:DAMA数据管理知识体系指南(中文版)》是关于数据管理知识体系的专业指南,是欧美数据管理从业者的必备书,是中国广大信息技术和数据管理从业人士有益的知识指南和工作参考书,同时可作为计算机、工商管理,信息管理等专业的研究生教材。通过阅读《计算机科学与技术学科前沿丛书•计算机科学与技术学科研究生系列教材:DAMA数据管理知识体系指南(中文版)》,数据管理从业者将有效提升数据管理知识和技能,此书亦是DAMA International推出的数据管理专业人士认证(CDMP)考试的培训及备考必备书目。

图书简介: 《数据治理与现代企业战略转型》 一、内容概述: 本书《数据治理与现代企业战略转型》,旨在为企业管理者、数据专业人士以及战略规划师提供一套全面、实用的数据治理框架与实践指南。在当前数字化浪潮汹涌、数据要素价值日益凸显的时代背景下,数据不再仅仅是IT部门的附属品,而是驱动业务创新、提升决策效率和构建核心竞争力的战略资产。本书深入剖析了数据治理在企业战略转型中的关键作用,并提供了一套从理念建立到落地实施的系统化方法论。 本书内容结构清晰,主要围绕以下几个核心板块展开: 第一部分:数据驱动的战略重塑 本部分聚焦于宏观视角,阐述了数据在现代企业战略制定中的不可替代性。 1.1 数字化转型与数据角色的演变: 探讨了传统企业向数据驱动型组织转型的内在动力和外部挑战。分析了当前市场环境下,企业必须进行数据资产盘点和能力评估的紧迫性。 1.2 战略决策中的数据洞察力: 详细阐述了如何利用先进的数据分析技术(如描述性、诊断性、预测性和规范性分析)来支撑高层决策。案例分析涵盖了市场趋势预测、客户终身价值(CLV)建模、供应链优化等关键业务场景。 1.3 建立数据驱动的文化基石: 强调数据素养(Data Literacy)在组织内部的普及必要性。本书提供了培育数据敏感性、鼓励数据共享和建立数据信任的组织变革路线图,确保数据价值能够渗透到每一个业务单元。 第二部分:数据治理的蓝图构建与落地实践 这是本书的核心技术与管理部分,详细指导读者如何构建稳健、灵活且可扩展的数据治理体系。 2.1 数据治理的组织架构设计: 明确了数据治理委员会(DGC)、首席数据官(CDO)的职责与定位。提出了适应不同规模和行业特点的组织模型(如集中式、联邦式或混合式),并给出了如何平衡业务需求与技术实施的实践建议。 2.2 核心治理域的深度解析: 数据质量管理(DQM): 不仅关注清洗和准确性,更侧重于定义业务驱动的数据质量标准(如完整性、一致性、及时性)。书中提供了数据质量维度定义、测量指标(KPIs)设定和持续改进的闭环流程。 数据标准与元数据管理: 强调建立统一的业务术语表和技术元数据仓库的重要性。如何捕捉、维护和发布业务定义、技术规范以及数据沿袭(Data Lineage),是确保数据理解一致性的关键。 数据安全与隐私合规: 结合全球(如GDPR、CCPA)和行业特定的监管要求,系统阐述了数据分类分级、访问控制策略、数据脱敏技术以及安全审计流程。重点讨论了如何在保障数据安全的前提下,最大化数据的可用性。 数据生命周期管理(DLM): 涵盖了从数据采集、存储、使用、归档到销毁的全过程管理策略,旨在优化存储成本、提升数据访问效率并满足合规保留期限要求。 2.3 治理的技术支撑与工具选型: 分析了支撑数据治理的常用技术栈,包括数据目录工具、主数据管理(MDM)系统、数据血缘追踪工具等。本书提供了一套基于企业实际需求的工具选型评估框架,避免盲目跟风投入。 第三部分:价值实现与绩效衡量 本部分关注数据治理的投资回报率(ROI)以及如何将治理成果转化为可衡量的业务价值。 3.1 数据治理的价值评估模型: 提出了量化数据治理效益的方法论,例如衡量数据错误减少带来的运营成本节约、提升报告准确性带来的风险降低,以及加速新产品上市速度带来的收入增长。 3.2 治理的持续演进与敏捷实施: 强调数据治理并非一次性项目,而是一个持续优化的过程。书中介绍了如何采用敏捷方法论(Agile Approach)来快速迭代治理成果,适应业务变化,实现“小步快跑,持续交付价值”。 3.3 案例研究与最佳实践: 汇集了来自金融服务、零售快消和高科技制造等多个行业的实际数据治理项目案例。通过对成功与失败经验的剖析,为读者提供了可借鉴的实施路径图和避坑指南。 目标读者: 企业高层管理者(CEO, COO, CIO, CDO) 数据治理办公室(DGO)成员及数据治理专员 数据架构师、数据工程师及数据质量分析师 负责企业信息战略和风险合规的专业人员 本书特色: 本书理论深度与实践操作性并重,不仅系统地梳理了数据治理的理论框架,更提供了大量可直接应用于企业内部的流程模板、检查清单和评估工具。它致力于帮助企业打破“数据孤岛”,将数据治理从一个被动的合规负担,转变为主动驱动业务增长和战略创新的核心引擎。阅读本书,您将获得一套清晰、可执行的路线图,助力您的企业在数据密集型经济中占据领先地位。

作者简介

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读后感

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从体系的角度看数据治理,DAMA数据管理协会作为权威的数据领域专业组织之一,权威性毋庸置疑,这本DMBOK,希望向PMP的PMBOK,ISC的CISSP-CBK一样建立领域的专业知识体系。 这本书的体系架构以数据治理为核心,包括数据战略规划,数据架构设计,数据开发,数据操作,数据安全,...  

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DAMA国际撰写《DAMA数据管理知识体系指南》(即《DAMA—DMBOK指南》)一书,以期进一步推动数据管理行业的发展。本指南的目的是为数据管理科学提供明确的概述。没有一本书能够描述整个知识体系。本((DAMA—DMBOK指南>>并不试图成为数据管理的百科全书,或是就所有数据管理相关事...  

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主要是指导企业如何管理经营过程中的数据,包括: a). 应该管理什么,即数据管理的内容(即文中的function scope,功能范围),并将这些内容按照层次、知识领域划分成不同的方面,详细阐述了这些方面的输入、输出以及工作内容; b). 如何管理,包括所需的组织结构、角色、职责...

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DAMA国际撰写《DAMA数据管理知识体系指南》(即《DAMA—DMBOK指南》)一书,以期进一步推动数据管理行业的发展。本指南的目的是为数据管理科学提供明确的概述。没有一本书能够描述整个知识体系。本((DAMA—DMBOK指南>>并不试图成为数据管理的百科全书,或是就所有数据管理相关事...  

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DAMA国际撰写《DAMA数据管理知识体系指南》(即《DAMA—DMBOK指南》)一书,以期进一步推动数据管理行业的发展。本指南的目的是为数据管理科学提供明确的概述。没有一本书能够描述整个知识体系。本((DAMA—DMBOK指南>>并不试图成为数据管理的百科全书,或是就所有数据管理相关事...  

用户评价

评分

这本书给我最大的感受是其所蕴含的哲学思辨的深度,它不仅仅是一本技术手册,更像是一部探讨“信息与秩序”的著作。作者在开篇就对“数据到底是什么”进行了深刻的追问,探讨了数据作为一种新的生产要素,如何在企业乃至社会中重塑价值链的底层逻辑。这种从宏观到微观的视角转换处理得极为流畅,使得每一项具体的技术实践,如数据标准化或主数据管理,都拥有了坚实的理论支撑。我特别喜欢书中对“数据文化的渗透”这一无形资产的探讨,作者认为技术工具只是骨架,而文化才是血肉,没有正确的文化土壤,任何先进的系统都会沦为摆设。这种对“人”和“心智模式”的关注,体现了作者超越技术层面的大师级视野,让我对未来数据战略的制定有了更长远、更具人文关怀的思考方向。

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我对这本书的语言组织方式感到非常惊喜,它成功地在学术的深度和大众的可读性之间找到了一个完美的平衡点。作者似乎深谙“讲故事”的艺术,即便是介绍像数据治理框架中“组织架构调整”这样严肃的话题,也能用生动的比喻将其阐释得深入浅出。比如,他将数据治理委员会比作一艘航母的指挥中心,不同的职能部门如同甲板上的各司其职的团队,需要统一的信号和目标才能乘风破浪。这种形象化的描述极大地降低了理解门槛,尤其适合那些刚踏入数据管理领域,或者需要向高层汇报相关工作的非技术背景人士。读完整本书,我感觉我的表达能力都得到了提升,因为书中的许多观点和表达方式都极具启发性,可以直接用于跨部门沟通和战略布达。

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说实话,这本书的叙事节奏掌握得相当老道,它并非那种教科书式的平铺直叙,而是充满了辩证的思考和对行业痛点的深刻洞察。我尤其欣赏作者在探讨数据架构演进时所展现出的历史观,他清晰地勾勒出了从集中式到分布式,再到如今的湖仓一体等不同范式的兴衰更迭,并对每种范式下的挑战进行了毫不留情的剖析。这种批判性的视角让内容显得尤为真实可信,不像有些行业书籍那样,只会粉饰太平。在描述数据安全与隐私保护的章节里,作者的论述跳脱出了单纯的合规要求,上升到了企业社会责任的高度,提出了很多富有前瞻性的治理理念,比如“设计即安全”的内嵌思维。读完这些章节后,我感觉自己对“如何构建面向未来的数据体系”有了一个更加坚实和立体的认知框架,不再满足于表面上的技术堆砌。

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这本书的行文风格极其严谨,字里行间透露着一股务实派的作风,没有丝毫浮夸的辞藻。对于我这样需要将理论落地到实际操作的从业者来说,这种精确性至关重要。我翻阅到关于元数据管理实践的部分时,发现作者非常细致地列举了不同行业在实施元数据标准时可能遇到的具体障碍,并提供了针对性的规避策略,这些都是在普通研讨会上很难听到的“内幕经验”。他没有泛泛而谈“要建立目录”,而是深入到标签体系的构建逻辑、数据资产分类的粒度选择等技术细节,并配有清晰的逻辑流程图,让人一看便懂,马上就能在自己的工作中找到对应的借鉴点。这种“授人以渔”的编写方式,使得这本书的实用价值远超一般的理论导读,简直就像一本手把手的操作手册,只是它的理论深度又远超普通手册。

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这本书的插图风格真是让人眼前一亮,那种复古的油画质感与现代科技的抽象概念结合得恰到好处。我记得其中有一章专门讲解了数据治理的框架,作者用非常生动的故事性手法,把那些枯燥的流程和标准描述得如同史诗一般。比如,他把数据血缘的追踪比作一个古老的家族谱系,每一个数据节点的产生、流转、变化都有其深层的历史渊源。阅读时,我仿佛置身于一个数据构建的宏大世界中,不再是面对冰冷的文档和图表。特别是关于数据质量管理的那一节,作者没有陷入技术术语的泥潭,而是聚焦于“信任”这个核心价值,阐述了如何通过制度和文化的建设来确保数据的可靠性,那段文字读起来极富感染力,让我对数据管理工作产生了全新的敬畏感。整本书的装帧设计也很有品味,拿在手上沉甸甸的,那种纸张的触感本身就是一种享受,让人愿意花时间去细细品味每一个章节。

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书,竟然和PMBOK的架构很像。内容,我原本是为了做一个数据管理系统去看的,粗读一遍之后发现更适合开发人员去看,当然更有助于理解数据从产生到应用的一系列流向的原理。产品人员要看的话第8.9.12会更有参考价值一些。

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一开始2章感觉这书是骗钱的吧,重复来重复去,但是耐着性子读发现能给数据治理新人一点帮助,解答一些困惑。但是缺点是里面一些“组合词”根本不展开解释,比如什么是数据仓库总线/主数据总线,不是一个通用的概念。快答:本书不是讲如何实施数据管理的,想要这个的不用买了。/为了工作耐着性子读,提取精华反哺给同事,指导我们的工作开展。

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书,竟然和PMBOK的架构很像。内容,我原本是为了做一个数据管理系统去看的,粗读一遍之后发现更适合开发人员去看,当然更有助于理解数据从产生到应用的一系列流向的原理。产品人员要看的话第8.9.12会更有参考价值一些。

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太标准化了,模块内的部分结构可以参考。十大职能划分个人觉得不甚合理。

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书,竟然和PMBOK的架构很像。内容,我原本是为了做一个数据管理系统去看的,粗读一遍之后发现更适合开发人员去看,当然更有助于理解数据从产生到应用的一系列流向的原理。产品人员要看的话第8.9.12会更有参考价值一些。

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