第一阶段:完全应用驱动的时代。这个时期主要将数据以与源结构相同的方式同步到Oracle,那时候的数据架构只有两层ODS+DSS,严格说来基本只有一个ODS层,也基本没有模型方法体系。
阿里巴巴提出的数据中台模式,正是为解决问题而生,并通过实践形成了统一全域数据体系,实现了计算存储累计过亿的成本降低、响应业务效率多倍提升、为业务快速创新提供坚实保障。
全域数据采集与引入:以需求为驱动,以数据多样性的全域思想为指导,采集与引入全业务、多终端、多形态的数据。
标准规范数据架构与研发:统一基础层、公共中间层、百花齐放应用层的数据分层架构模式,通过数据指标结构化规范化的方式实现指标口径统一。
连接与深度萃取数据价值:形成以业务核心对象为中心的连接和标签体系,深度萃取数据价值。
统一数据资产管理:构建元数据中心,通过资产分析、应用、优化、运营四方面对看清数据资产、降低数据管理成本、追踪数据价值。
统一主题式服务:通过构建服务元数据中心和数据服务查询引擎,面向业务统一数据出口与数据查询逻辑,屏蔽多数据源与多物理表。
而中台建设真正困难的是组织上的重构,这往往是大家有意无意避而不谈的。
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本文要点小结
2、阿里“双中台”共同支撑的“大中台+小前台”架构。业务中台与数据中台相辅相成、互相支撑,一起构建起了战场强大的后方炮火群和雷达阵。
3、阿里数据中台OneData体系。OneData体系建立的集团数据公共层,从设计、开发、部署和使用上保障了数据口径的规范和统一,实现数据资产全链路管理,提供标准数据输出。
4、数据中台PasS层Dataphin。PasS层产品Dataphin如引擎般存在,下到规划数仓,上至输出主题式服务。
5、Quick BI助力云上企业数据分析。能够赋予一线业务人员智能化的分析工具,真正的做到了“数据化运营”让数据产生价值。
6、阿里大数据能力框架。数据中台极大的丰富和完善了阿里巴巴大数据中心,OneData、OneID、OneService渐趋成熟并成为上至CEO、下至一线员工共识的方法论体系。
7、阿里数据中台演进的四个阶段。数据库、数据仓库、数据平台、数据中台。
8、数据中台的建设步骤。组织架构升级、工作方式的改变、角色的转换、适合企业特点。
9、阿里中台建设方法论。中台建设和基础协议、中心化操控单元。
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