原創|行業資訊|編輯:況魚杰|2020-08-26 11:15:14.577|閱讀 340 次
概述:對于很多組織來說,自助式BI是一個巨大的改變,與傳統BI相比更靈活且易于使用,而且一定程度上擺脫對IT部門的大幅度依賴。但是使用自助式BI面臨這一個困難,就是它的部署是一件困難的事,本文將會介紹如何才能減輕自助式BI工具部署的痛苦。
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對于很多組織來說,自助式BI是一個巨大的改變,與傳統BI相比更靈活且易于使用,而且一定程度上擺脫對IT部門的大幅度依賴。但是使用自助式BI面臨這一個困難,就是它的部署是一件困難的事,本文將會介紹如何才能減輕自助式BI工具部署的痛苦。
當企業開始使用自助服務BI工具進行首次嘗試時,通常會發現自己處于以下情況之一:
在第一種和第二種情況下,人們繼續使用電子表格,從而創建了數據影子系統,也稱為spreadmarts。在第三種情況下,自助式BI工具也會生成影子系統。但是在大多數情況下,它都是完全混亂的狀態。
在評估自助服務BI工具時,目標是為企業選擇一個工具,但是通常偏向于“一刀切”的工具。這種方法的缺陷在于業務用戶并不完全相同,他們具有不同的分析需求和分析技能。但是,在選擇工具的前提下,每個員工都是要創建自己的儀表板,數據可視化和報告的高級用戶。大多數員工應該是需要消耗數據來完成工作,而不是被數據消耗。
分析有四種類型:描述性,診斷性,預測性和決策性(慧都大數據分析團隊可進行這四種類型的分析,感興趣的朋友可以了解)。并且有不同的業務分析角色:臨時信息消費者,業務分析師,數據分析師,數據工程師和數據科學家。
壓倒性的分析需求是描述性分析,它使業務人員可以檢查業務中發生的事情或趨勢。 這是臨時信息消費者需要的分析類型。這些用戶不想創建儀表板,但希望能夠從現有儀表板,可視化或報告中篩選并深入數據。把一個數據發現工具放在他們面前的空白屏幕上,是讓他們不知所措并把他們送回電子表格的最可靠方法。
數據發現工具是有時間和地點的。他們對自助式BI的幫助就是由業務或數據分析師進行診斷分析。他們的工作是分析數據,并在啟用的情況下,為自己和他人創建儀表盤、可視化和報告。預測性和規范性分析是數據工程師和數據科學家的職權范圍,他們不僅需要自助式BI工具,還需要統計應用和數據準備工具。
在選擇自助式商業智能工具之前,應從分析需求和技能的角度分析客戶的細分情況。有了這種細分,你應該能夠建立正確的工具和分析環境,以促進和鼓勵廣泛使用自助式商業智能 -- -- 并避免購買一個沒有人最終使用的工具。
傳統上,業務人員使用嵌入在其企業應用程序中的報告和儀表盤或由IT部門開發的定制BI應用程序。由于嵌入的報表永遠不夠用,而且不能訪問企業的多個應用程序,因此IT小組會發現自己的BI儀表盤積壓越來越多。這種積壓會使企業更容易受到自助式BI工具供應商的營銷炒作的影響,他們的銷售宣傳總是說 "不需要IT"。這就從IT做所有的BI工作轉變為業務做所有的BI工作;兩者都對業務沒有好處。
能夠成功部署自助服務的新公式是業務和IT建立伙伴關系。IT的角色是創建和管理企業應用的數據骨干和數據倉庫,并創建休閑信息消費者所需要的描述性分析。業務和數據分析師的角色是利用IT的數據骨干,創建和發布診斷分析。數據工程師和數據科學家在創建和發布預測性和規范性模型時,也將利用數據主干。
最后,無論如何構建自助式BI工具,跨業務組共享的儀表盤和報表都絕對需要數據治理。業務指標或關鍵績效指標(KPI)是基于業務規則創建的,這些業務規則選擇數據、過濾數據并應用業務算法。如果企業想要超越數據孤島,就需要就KPI定義達成一致,然后在儀表盤和報告中應用。當數據治理建立起來,并成為企業公認的業務實踐的一部分時,這種共識就會實現。
成功的、無痛的自助式BI需要企業遵循這里討論的三個原則。能夠使自助服務成功的不是工具,而是對政策、流程和政治的適當關注。
慧都BI提供BI的產品和技術服務,更有企業級BI業務分析解決方案,我們擁有包括Qlik、Tableau、Power BI和 IBM Cognos全球領先的BI產品,并提供相關解決方案,讓數據創造無限價值。
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