為支撐xx集團數字化轉型戰略,實現數據資產的價值最大化,并確保數據處理活動的合規、高效與安全,特制定本集團IT治理架構下的數據處理服務建設方案。本方案旨在構建一個統一、敏捷、可信的數據處理服務體系,將其深度融入集團整體IT治理框架。
一、 目標與原則
- 核心目標:建立與集團業務戰略協同的數據處理能力,實現數據在采集、存儲、加工、分析、應用與歸檔全生命周期的規范化管理與價值提升。
- 核心原則:
- 治理引領:在集團IT治理委員會的統一指導下,明確數據權責,制定數據標準與政策。
- 服務導向:以內部服務形式,為各業務單元提供穩定、可靠、易用的數據處理能力。
- 安全合規:嚴格遵循國家法律法規與行業監管要求,保障數據安全與隱私。
- 技術賦能:采用先進、可擴展的技術架構,支撐海量數據的高效處理與智能分析。
二、 治理組織與職責
在集團現有IT治理結構(如IT戰略委員會、IT管理辦公室)下,設立專項的數據治理分委會或工作組,其核心職責包括:
- 制定與審批數據管理戰略、政策、標準及流程。
- 決策與仲裁數據處理服務中的重大事項與爭議。
- 監督與評估數據處理服務的績效、安全與合規狀況。
- 業務部門:作為數據域所有者,負責定義業務數據需求、質量規則并參與驗收。
- IT部門(數據處理服務團隊):作為執行層,負責技術平臺的構建、運維、安全防護及日常服務交付。
三、 數據處理服務核心架構
- 統一數據基礎設施層:建設或整合集團級數據湖/數據倉庫,提供彈性的計算與存儲資源,形成數據處理服務的物理基礎。
- 數據集成與開發層:建立統一的數據集成平臺,支持批流一體的數據采集與同步。提供數據開發套件,實現數據清洗、轉換、建模(ETL/ELT)作業的可視化開發、調度與監控。
- 數據資產管理層:構建數據資產目錄,實現數據資源的可視化、可檢索。實施數據血緣追蹤與影響分析,保障數據質量稽核與提升流程的落地。
- 數據分析與服務層:提供多維分析、即席查詢、報表工具及數據API服務,將處理后的數據安全、高效地交付給BI系統、業務應用及數據科學家。
- 數據安全與隱私保護層:貫穿所有層級,實施數據分類分級、訪問控制、加密脫敏、安全審計及隱私計算等能力,確保合規。
四、 關鍵流程與制度
- 數據需求與接入流程:規范業務部門數據需求的提報、評審、開發與上線流程。
- 數據開發與運維流程:遵循標準的開發運維(DataOps)實踐,實現數據處理任務的敏捷開發、持續集成與自動化部署。
- 數據質量管理制度:確立數據質量度量指標、核查規則、問題發現與閉環整改機制。
- 數據安全與合規流程:制定數據安全事件應急預案、合規審計流程及員工數據安全培訓制度。
- 服務管理與SLA:定義數據處理服務的服務水平協議(SLA),建立服務臺、事件管理與容量規劃流程。
五、 技術實施路線圖
- 第一階段(基礎建設,6個月):完成治理組織籌建與核心政策制定;搭建統一數據平臺基礎框架;實現關鍵業務系統的數據匯聚與基礎主題域建設。
- 第二階段(能力拓展,12個月):完善數據資產管理與數據質量工具鏈;擴展數據分析與服務能力,支撐多個業務場景的深度用數需求;強化安全防護體系。
- 第三階段(優化與智能化,持續):深化DataOps實踐,提升處理效率與自動化水平;探索AI在數據治理(如自動分類、質量檢測)和數據分析中的應用;持續優化服務,推動數據文化普及。
六、 成功保障措施
- 高層支持與資源投入:確保治理組織的權威性與必要的預算、人力資源。
- 分步推進與試點先行:選擇高價值、易實現的業務場景作為突破口,樹立標桿,快速見效。
- 培訓與文化建設:針對不同角色開展數據素養與技能培訓,營造“用數據說話、依數據決策”的文化氛圍。
- 持續度量和改進:建立涵蓋服務效率、數據質量、業務價值等多維度的度量體系,驅動服務持續優化。
通過本方案的實施,xx集團將構建起權責清晰、流程規范、技術先進、安全可靠的數據處理服務能力,為集團成為數據驅動的智慧企業奠定堅實基礎。
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更新時間:2026-01-09 11:21:25