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3.3.9.3.1. 简单地从AWS租用计算和存储,无须为数据中心购买硬件
6.3.1.2.1. 在这个阶段,数据工程师通常是多面手,通常会扮演其他几个角色,例如数据科学家或软件工程师
6.3.1.4.1. 报告或分析缺乏正式的结构,大多数数据请求都是临时性的
6.3.1.7.1. 获得包括执行管理层在内的主要利益相关者的支持
6.3.1.7.1.1. 理想情况下,数据工程师应该有一个关键举措的发起人来设计和构建数据架构以支持公司的目标
6.3.1.7.2. 定义正确的数据架构(通常是单独的,因为数据架构可能不可用)
6.3.1.7.3. 识别和审计将支持关键举措的数据,并在你设计的数据架构内运行
6.3.1.7.4. 为未来的数据分析师和数据科学家构建坚实的数据基础,以生成具有竞争价值的报告和模型
6.3.1.7.4.1. 你可能还必须生成这些报告和模型,直到雇用该团队
6.3.2.4.1. 建立正式的数据实践
6.3.2.4.2. 创建可扩展且健壮的数据架构
6.3.2.4.3. 采用DevOps和DataOps实践
6.3.2.4.4. 建立支持ML的系统
6.3.2.4.5. 继续避免无差别的繁重工作,只有在产生竞争优势时才进行自定义
6.3.2.5.1. 这很少能很好地利用你的时间和精力
6.3.2.7.1. 将你的注意力转移到务实的领导力上,并开始过渡到下一个成熟阶段,与其他团队就数据的实用性进行沟通
6.3.2.7.2. 教会组织如何使用和利用数据
6.3.3.2.1. 数据工程师实施适当的控制和实践,以确保数据始终可供人员和系统使用
6.3.3.2.2. 数据工程角色比第2阶段更加专业化
6.3.3.4.1. 创建自动化以无缝引入和使用新数据
6.3.3.4.2. 专注于构建利用数据作为竞争优势的自定义工具和系统
6.3.3.4.3. 专注于数据的“企业级”方面
6.3.3.4.3.1. 数据管理(包括数据治理和质量)和DataOps
6.3.3.4.4. 在整个组织中公开和传播数据的部署工具,包括数据目录、数据血缘工具和元数据管理系统
6.3.3.4.5. 与软件工程师、ML工程师、分析师和其他人高效协作
6.3.3.4.6. 创建一个人们可以在这里协作和公开发言的社区和环境,无论他们的角色或职位如何
6.3.3.5.1. 在这个阶段,自满是一个重大危险
6.3.3.5.1.1. 一旦组织达到第3阶段,他们就必须不断专注于维护和改进,否则就有退回到较低阶段的风险
6.3.3.5.2. 与其他阶段相比,技术干扰在这里是一个更大的危险
6.3.3.5.2.1. 追求昂贵的业余项目是一种诱惑,这些项目不会为企业带来价值
6.3.3.5.2.2. 应该只在可提供竞争优势的情况下使用自定义技术
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