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借助邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)

2023-06-07 10:00:564636

現(xiàn)在,隨著新冠疫情逐漸離我們遠(yuǎn)去,數(shù)據(jù)的數(shù)量和復(fù)雜性繼續(xù)增長(zhǎng),其速度比新冠疫情之前更快。因此,首席采購(gòu)官(CPO)和其他供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)人員發(fā)現(xiàn)他們需要有效的端到端數(shù)據(jù)管理功能,以跨眾多不同類(lèi)型的來(lái)源無(wú)縫實(shí)時(shí)提供數(shù)據(jù)視圖。事實(shí)上,2018年德勤(Deloitte)開(kāi)展的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),超過(guò)3/5的CPO(65%)對(duì)于一級(jí)供應(yīng)商之外的了解有限,甚至完全沒(méi)有了解。一年后,德勤發(fā)現(xiàn)將數(shù)據(jù)質(zhì)量列為采購(gòu)的主要障礙之一。

多年以來(lái),各組織一直在努力解決其供應(yīng)鏈中的數(shù)據(jù)管理問(wèn)題,并為企業(yè)尋找正確解決方案,與此同時(shí),一個(gè)強(qiáng)大的替代方案一直在幕后滲透,這就是邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(LDW),它是轉(zhuǎn)換和交付數(shù)據(jù)的基礎(chǔ),具有較高敏捷性。Gartner的Mark Breyer早在2008年就首次提出了這個(gè)術(shù)語(yǔ),來(lái)指稱(chēng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的下一次演化,因?yàn)樗?ldquo;專(zhuān)注于信息的邏輯而不是機(jī)制”。從那時(shí)起,邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)在數(shù)千家公司得到成功部署和應(yīng)用,其復(fù)雜性和可靠性也在不斷提高。與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)不同,邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)支持跨多個(gè)不同系統(tǒng)(包括基于云的存儲(chǔ)庫(kù)和流數(shù)據(jù)源)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)視圖。

借助邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)

邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和當(dāng)今的供應(yīng)鏈

最近,Gartner闡述了如何將邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)用于供應(yīng)鏈。他們繪制了一個(gè)架構(gòu),相對(duì)于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的其他關(guān)鍵組件(包括操作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)湖),邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)成該架構(gòu)中的核心角色,以滿(mǎn)足從事一系列分析工作的不同用戶(hù)(如業(yè)務(wù)分析師、數(shù)據(jù)工程師和數(shù)據(jù)科學(xué)家)的特定需求,這些分析工作涉及操作智能、業(yè)務(wù)報(bào)告和情報(bào)、高級(jí)分析和數(shù)據(jù)科學(xué)。

Gartner建議供應(yīng)鏈主管?chē)@Gartner的數(shù)據(jù)和分析基礎(chǔ)設(shè)施模型(DAIM)構(gòu)建自己的分析和情報(bào)方法,DAIM是一個(gè)四象限模型,涵蓋數(shù)據(jù)和分析的大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景,并且基于以下兩個(gè)維度:

  1. 已知數(shù)據(jù)與未知數(shù)據(jù):“已知”數(shù)據(jù)是結(jié)構(gòu)化的,具有明確的業(yè)務(wù)價(jià)值,而“未知”數(shù)據(jù)是非結(jié)構(gòu)化的,尚未證明其業(yè)務(wù)價(jià)值。
  2. 已知業(yè)務(wù)問(wèn)題與未知業(yè)務(wù)問(wèn)題:已知問(wèn)題是在定期報(bào)告活動(dòng)中經(jīng)常提出的問(wèn)題,而未知問(wèn)題是在應(yīng)對(duì)不斷變化的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)條件時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題。

Gartner的報(bào)告顯示了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的五個(gè)關(guān)鍵組成部分(邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)營(yíng)智能組件、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)科學(xué)組件)與DAIM的對(duì)應(yīng)關(guān)系,以及每種場(chǎng)景中傾向于應(yīng)用的角色和技能。

有兩點(diǎn)觀察非常明確:首先,除了邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之外,其他四個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施組成部分及其相關(guān)的角色和技能,大致按以下方式與四類(lèi)DAIM數(shù)據(jù)和分析應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)應(yīng):

  1. 基礎(chǔ)核心應(yīng)用場(chǎng)景:在此場(chǎng)景中,數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)問(wèn)題均已知:主要由臨時(shí)用戶(hù)及分析師利用運(yùn)營(yíng)智能組件和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。
  2. 擴(kuò)展、理解和調(diào)查應(yīng)用場(chǎng)景:在此場(chǎng)景中,數(shù)據(jù)已知但業(yè)務(wù)問(wèn)題未知:主要由分析師及數(shù)據(jù)科學(xué)家利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)湖執(zhí)行。
  3. 創(chuàng)新和探索應(yīng)用場(chǎng)景:在此場(chǎng)景中,數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)問(wèn)題均未知:主要由數(shù)據(jù)工程師及數(shù)據(jù)科學(xué)家利用數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)科學(xué)組件執(zhí)行。
  4. 建立價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景:在此場(chǎng)景中,數(shù)據(jù)未知但業(yè)務(wù)問(wèn)題已知:主要由數(shù)據(jù)工程師利用數(shù)據(jù)科學(xué)組件執(zhí)行。

其次,邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)包含DAIM中的所有四個(gè)類(lèi)別。這是因?yàn)樗梢栽诠粳F(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施之上實(shí)施,包括運(yùn)營(yíng)智能組件、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)科學(xué)組件,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)存儲(chǔ)在不同組件中的所有不同類(lèi)型數(shù)據(jù)的無(wú)縫、實(shí)時(shí)訪(fǎng)問(wèn)。

由Denodo數(shù)據(jù)虛擬化提供支持的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)管理

數(shù)據(jù)虛擬化使現(xiàn)代數(shù)據(jù)管理成為可能,因其用于數(shù)據(jù)集成和管理的邏輯方法支持跨不同數(shù)據(jù)源提供實(shí)時(shí)視圖,用戶(hù)無(wú)需首先將數(shù)據(jù)以物理方式復(fù)制到整合存儲(chǔ)庫(kù)中。Denodo數(shù)據(jù)虛擬化可以在所有不同底層數(shù)據(jù)源之上建立抽象和語(yǔ)義層,這些底層數(shù)據(jù)源包括本地和云端數(shù)據(jù)源、結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)源、靜態(tài)和流式處理數(shù)據(jù)源,以及舊式和新式數(shù)據(jù)源,它們構(gòu)成了邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。

很多公司正在利用數(shù)據(jù)虛擬化建立邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),以解決其供應(yīng)鏈問(wèn)題。此類(lèi)示例之一是Hastings Deering Pty Ltd(Sime Darby Industrial旗下的一家公司),它是最大的Cat®經(jīng)銷(xiāo)商之一,為全球的采礦、建筑、電力系統(tǒng)和海洋行業(yè)提供服務(wù)。截至2022年,Hastings Deering已經(jīng)進(jìn)入為期五年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第二年,這項(xiàng)轉(zhuǎn)型包括機(jī)器人自動(dòng)化、紙質(zhì)表格數(shù)字化、數(shù)字應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)以及數(shù)據(jù)和分析,旨在為改善員工和客戶(hù)體驗(yàn)提供支持。利用數(shù)據(jù)虛擬化,Hastings Deering得以迅速追蹤其分析能力,擴(kuò)展其自助服務(wù)分析能力,并簡(jiǎn)化其零件流的數(shù)據(jù)交付。隨著經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)條件的不斷變化,數(shù)據(jù)方面的難題不斷出現(xiàn),盡管如此,Hastings Deering仍然通過(guò)采用邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)并使用適當(dāng)方法,邁出了奠定正確基礎(chǔ)的第一步。邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供了所需架構(gòu),因此Hastings Deering可以通過(guò)其新的數(shù)據(jù)市場(chǎng)提供報(bào)告、情報(bào)、數(shù)據(jù)共享和數(shù)字程序,搭建建立持續(xù)數(shù)據(jù)素養(yǎng)和數(shù)據(jù)治理程序所需的平臺(tái)。

下一代供應(yīng)鏈分析

由Denodo數(shù)據(jù)虛擬化提供支持的邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)鏈至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈冊(cè)诙喾N應(yīng)用場(chǎng)景中為組織提供幫助,讓組織能夠獲得實(shí)時(shí)可見(jiàn)性并具備強(qiáng)大的分析能力。如上例所示,通過(guò)公司的新技術(shù)和方法舉措,Hastings Deering已經(jīng)能夠加速獲取重要數(shù)據(jù)集,創(chuàng)造更多價(jià)值,并進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)測(cè)能力,滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。正如Gartner建議的那樣,邏輯數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)使組織能夠從企業(yè)數(shù)據(jù)中獲取最大價(jià)值,并且可能彌補(bǔ)現(xiàn)有方案的不足,讓供應(yīng)和制造公司能夠產(chǎn)生推動(dòng)數(shù)據(jù)制作所需的洞察。