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如何建立可信的数据驱动文化

来源:CPDA数据分析师网 / 作者:数据君 / 时间:2021-01-28

精神(信誉),悲情(情感)和徽标(逻辑)
这三个都很重要,但是今天我们将重点关注精神,如果您试图建立一种数据驱动的文化,那么数据可信度是一个不可忽视的方面,如何用逻辑构建数据驱动的文化?高质量数据的基础,您必须为企业信任数据提供充分的理由,这始于数据质量,我已经与许多组织合作建立了数据驱动的文化,这就是人们不愿依赖数据的原因,如果人们不确定进入您系统的基本数据的质量,那么系统中传出的所有信息将失去所有信任,这是您的数据科学家非常方便的地方。

首先请记住数据科学家不仅仅是数字处理者-他们是数据专业人员
数据质量是良好数据管理的基础,因此您的数据科学家应该非常熟悉如何使其工作,您的ETL(提取,转换,加载)应包括数据清理和完整性规则检查,对于来自多个地方的维度,应该使用良好的主数据管理,每次将新数据加载到系统中时,都必须评估数据库约束,此外利用您的数据科学家的分析技能来开发可靠的数据质量指标,并使用它们来帮助员工了解数据测量方法的实际情况。

我正在与一个大型的石油和天然气客户合作
以帮助他们改善其检查实践,测量管道厚度的一个有趣方面是,有时读数可能会比以前的读数高,这表明管道的厚度实际上已经增大,如您所知,这在物理上是不可能的,因此通常将其解释为不良的数据质量,但是实际发生的是测量误差,这是数据收集中非常正常的部分,好的指标和一点点的教育可以帮助揭穿错误数据的神话。

赋予数据能力
数据可信度的另一个方面是它对组织的影响力,您的数据就像其他需要领导才能使事情成真的或经理一样,认为数据与和管理者具有同样的权力问题似乎有些奇怪,但是确实如此,而且尽管数据不能拥有合法权力(即数据不是任何人的管理者或老板),但它可以同时具有奖励和强制性权力,我不主张使用奖励权力,而使用奖励权力,但两者都是有效的。销售组织使用数据的奖励能力已有数十年的历史了,在许多情况下,销售人员的全部薪酬是基于其销售数字的,每当我帮助公司进行组织变革时,我都会经常使用度量作为奖励员工期望行为的一种手段,这使人们关心数据,而这正是可信度的根本所在。

您的数据可以拥有的另一种有趣的力量形式是专家力量
像我这样的顾问依靠专家的力量来对他人施加影响,因为我们通常没有形式,奖励或胁迫的力量,在他人需要或需要的领域中拥有知识或技能,可以为我们提供建议,数据以相同的方式工作,尤其是已演变为信息,知识或智慧的数据。当刚开始甚至怀疑的人初查询您的数据时,将会受到批评,但是当您的数据被证明是准确和有益的时,它将加强一种行为以继续使用它,越多的人发现您的数据有帮助,它将拥有更大的力量来影响他们的行为。

数据的信誉是建立数据驱动文化的有机组成部分

而且尽管以类似人的精神来安装具有类似人的素质的数据有点拟人化,但在产生一种数据具有重要意义的文化方面还是非常合适的,数据可信度始于数据质量,如果人们不信任您的数据,他们将在使用数据时遇到问题,其中一部分是教育,因此请注意揭穿神话般的数据质量问题,一旦您的数据可以信任,就授予它一些权力。用它作为奖励和可能的惩罚的基础,并建立人们学习依赖的专家数据系统,在真正的数据驱动文化中,数据甚至比使用数据的更加可信,这是您应该争取的。


为什么数据科学只是小学数学和写作
事实证明,机器不是非常善于解释数据,由于人们的偏见(而且我们在选择收集的数据和我们提出的问题方面都存在偏见),以及我们的分析可能存在的缺陷,人们对于理解数据仍然至关重要。关键在于找出人与机器之间的正确平衡,我将人与机器的共生体称为半人马智能,人的头脑永远是人的,人们以自己的精湛才能做事-好奇心,创造力和同情心。机器也尽力而为,大规模学习,处理数据并快速回答问题。机器答案需要人为解释才能将相关性转化为因果关系,人们整理数据并选择正确的问题,双方相互促进,半人马座骑着人与人为的智慧浪潮,这是常识,关于大数据可能性的激动之情再次缺乏常识,这种兴奋是有保证的,但仅在认为的情况下,才是人类解释的伴侣,您需要机器和人类智能才能从数据中获得收益。

您还需要人的才智来构建和构建复杂的分布式系统
实践证明这非常困难。它将使许多工程师在未来几年内受雇,数据驱动的失业,然而其他人却不是那么幸运,虽然我认为机器将取代许多人类工作是不可避免的事实,但这并不一定是一件令人愉快的事情,我们应该记住,每台机器在特定方面都有其优势(它具有数据和算法),人类是一门通用的机器,可以同时完成很多事情,但是对于那些不是特别擅长一次完成很多事情的人来说,单用途机器可能会证明是现成的,卓越的替代品。

技术曾经如此,但现在可能从未如此
在过去收入高业务遍及全球的公司几乎总是拥有大量资产和员工,但是拥有巨大市场估值和市场份额的数字公司通常资产很少,也许更具说服力的是,随着像公司拆除旧工业,他们正在使用数据将人们变成功能有限的齿轮,而这些齿轮的收益却很小如果有的话例如,健康保险,残疾等,这只是在提醒我们,当我们进行编码时,尤其是在我们这个日益数据驱动的世界中,我们需要对无论是患病还是患病的生活都保持敏感。

物联网的安全海啸来了,您准备好了吗?
物联网中存在着便利与隐私之间的巨大拉锯战,设备制造商还没有做足够的事情来保护隐私,为物联网的安全海啸做准备的演讲的重点,虽然与物联网相连的设备通常会带来更高的便利性或生产力水平,但它们却带来了新的安全威胁和隐私问题,这是一个通过Wi-Fi连接的芭比娃娃,被证明容易受到黑客攻击,这对儿童安全的明显影响尤其令人恐惧。

大数据和物联网对56%的组织至关重要
但是连接的设备不会很快消失,制造商将继续在其设备中嵌入互联网有两个原因,个原因是它允许制造商在不派遣技术人员的情况下触摸设备并执行更新或更改,从而减少了开销,而且它使他们能够访问目标数据,这可以帮助他们为客户定位更多的商品和服务,一个很大的问题是,在大多数情况下,用户对安全性的考虑不够充分,安全性和隐私性已经很棘手,但是消费者在购买新产品时已经准备好用自己的隐私掷骰子,当消费者看到物联网的潜在便利时,他们通常不会考虑这些设备带来的新威胁。

这是否意味着公司应该在其终端上做更多的事情来保护设备?

芯片和设备制造商需要就可以实施并达成共识的标准进行合作,以提高这些设备的安全性,而且尽管工业互联网协会已经就安全芯片标准进行了一些讨论,但它们尚不可用,芯片制造商需要做更多的证明,以确保芯片是它所说的,并且正在做应该做的事情,他们还需要更多的可见性,以便可以保证何时进行更新并确认确实发生了更新,证明也可能有助于更新周期,制造商通常已经具有更新系统,以适应消费者对新功能的需求,而且有了更好的证明,它可以帮助设备验证这些更新是否来自已知来源。


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