11個職能域:
數據治理:通過建立一個能夠滿足企業數據需求的決策體系,為數據管理提供指導和監督。
數據架構:定義了與組織戰略協調的管理數據資產藍圖,以建立戰略性數據需求及滿足需求的總體設計。
數據建模和設計:以數據模型的精確形式,進行發現、分析、展示和溝通數據需求的過程。
數據存儲和操作:以數據價值最大化為目標,在整個數據生命周期中,從計劃到銷毀的各種操作活動。
數據安全:確保數據隱私和機密性得到維護,數據不被破壞,數據被適當訪問。
數據集成和互操作:包括與數據存儲、應用程序和組織之間的數據移動和整合相關的過程。
文檔和內容管理:用于管理非結構化媒體數據和信息的生命周期過程,包括計劃、實施和控制活動,尤其是指支持法律法規遵從性要求所需的文檔。
參考數據和主數據:包括核心共享數據的持續協調和維護,使關鍵業務實體的真實信息,以準確、及時和相關聯的方式在各系統間得到一致使用。
數據倉庫和商務智能:包括計劃、實施和控制流程來管理決策支持數據,并使知識工作者通過分析報告從數據中獲得價值。
元數據:包括規劃、實施和控制活動,以便能夠訪問高質量的集成元數據,包括定義、模型、數據流和其他至關重要的信息(對理解數據及其創建、維護和訪問系統有幫助)。
數據質量:包括規劃和實施質量管理技術,以測量、評估和提高數據在組織內的適用性。
基本環境要素:
目標與原則:每個職能在自己主題領域里的方向性目標,以及職能指標量化的基本原則。
活動:每個職能都是由一個或多個活動組成,其中有部分活動能被細化為子活動。
主要交付物:信息、物理數據庫即各職能在管理過程中最終輸出的文檔。
角色與職責:參與執行和監督職能的業務角色和IT角色,以及其各自職能中承擔的具體責任。
實踐與方法:包含了常見和流行的實踐方法,以及交付物的執行過程和步驟。
技術:各種配套支撐技術的類別、標準和規范、產品選擇的標準和常見的學習曲線。
組織與文化:主要包括管理度量指標和標準、成功和商業價值的度量指標和標準等因素。
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