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中小企業(yè)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)

舉例說(shuō)明電力行業(yè)信息化的實(shí)施

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運(yùn)行維護(hù)等各個(gè)方面。在迅速發(fā)展的信息化浪潮中,傳統(tǒng)電力企業(yè)必需依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段,采用先進(jìn)的信息化管理,提高企業(yè)資源利用率、管理效率,以不斷謀求發(fā)展。   從企業(yè)資產(chǎn)管理(EAM)到企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)   成立于1988年的江蘇利港電力有限公司(江蘇利電能源集團(tuán)前身),是..

中小企業(yè)如何利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作

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有豐富的倉(cāng)庫(kù)位置和可用庫(kù)存可供選擇,但它可能很難找到合適的組合,以優(yōu)化成本,并為客戶提供最佳的經(jīng)驗(yàn)。但是,為了讓企業(yè)節(jié)省成本,這是至關(guān)重要的,他們確定建設(shè)倉(cāng)庫(kù)理想的地點(diǎn)和目前庫(kù)存在哪里。大數(shù)據(jù)幫助小企業(yè)做出最好的投資選擇,以避免將資金投入低回報(bào)的領(lǐng)域,而不是在其他領(lǐng)域直接支出,如研究和發(fā)展。大數(shù)據(jù)可..

從需求談企業(yè)大數(shù)據(jù)管理

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,把MapReduce、GFS、BigTable這些組件都要實(shí)現(xiàn)一遍,結(jié)果花了兩三年時(shí)間,也沒(méi)能穩(wěn)定運(yùn)行。而另外一撥勢(shì)力,直接采納開(kāi)源的Hadoop生態(tài),很快在公司內(nèi)應(yīng)用起來(lái)。而我當(dāng)時(shí)做的日志統(tǒng)計(jì)平臺(tái),也是采用了Hadoop。但百度的數(shù)據(jù)規(guī)模畢竟太大了,所需的集群規(guī)模,開(kāi)源版本根本撐不住,于是不得不..

 

商業(yè)智能—發(fā)覺(jué)數(shù)據(jù)金礦的工具

作者:佚名  來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
導(dǎo)讀:OA協(xié)同辦公系統(tǒng) ,商業(yè)智能—發(fā)覺(jué)數(shù)據(jù)金礦的工具:的概念最早是Gartner Group于1996年提出來(lái)的。當(dāng)時(shí)將商業(yè)智能定義為一類由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)I或數(shù)據(jù)集市)、查詢報(bào)表、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等部分組成的,以幫助企業(yè)決策為目的技術(shù)及其應(yīng)用。目前,商業(yè)智能通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí),幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策的工具。這里
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    商業(yè)智能(Business Inteligence,簡(jiǎn)稱BI)的概念最早是Gartner Group于1996年提出來(lái)的。當(dāng)時(shí)將商業(yè)智能定義為一類由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)I或數(shù)據(jù)集市)、查詢報(bào)表、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等部分組成的,以幫助企業(yè)決策為目的技術(shù)及其應(yīng)用。目前,商業(yè)智能通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí),幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策的工具。這里所談的數(shù)據(jù)包括來(lái)自企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單、庫(kù)存、交易賬目.客戶和供應(yīng)商資料來(lái)自企業(yè)所處行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù),以及來(lái)自企業(yè)所處的其他外部環(huán)境中的各種數(shù)據(jù)。而商業(yè)智能能夠輔助的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策,既可以是操作層的,也可以是戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的決策。為了將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí),需要利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)機(jī)分析處理(OLAP)工具和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)。因此,從技術(shù)層面上講.商業(yè)智能不是什么新技術(shù),它只是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),OLAP和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的綜合運(yùn)用。
 
    為此,把商業(yè)智能看成是一種鏹決方案應(yīng)該比較恰當(dāng)。BI的關(guān)鍵是從許多來(lái)自不同的企業(yè)運(yùn)作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中.提取出有用的數(shù)據(jù),進(jìn)行清理以保證數(shù)據(jù)的正確性,然后經(jīng)過(guò)抽取(Extraction),轉(zhuǎn)換(Transformation)和裝載(LOAd),即ETL過(guò)程,合并到一個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)里,從而得到企業(yè)數(shù)據(jù)的一個(gè)全局視圖在此基礎(chǔ)上利用合適的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)挖掘工具。OLAP工具等對(duì)其進(jìn)行分析和處理(這時(shí)信息變?yōu)檩o助決策的知識(shí)),最后將知識(shí)呈現(xiàn)給管理者.為管理者的決策過(guò)程提供支持。因此,BI是涉及一個(gè)很寬領(lǐng)域的.集收集、合并、分析和提供信息存取功能為一身的解決方案,包括ETL軟件,數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)集市,數(shù)據(jù)查詢和報(bào)告,多維/聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)挖掘和可視化工具。圖1是一個(gè)典型的商業(yè)智能系統(tǒng)。
 
 
二、商業(yè)智能的技術(shù)構(gòu)成
 
    商業(yè)智能所要解決的問(wèn)題不同,其應(yīng)用到的技術(shù)也不盡相同一般地講包括以下的部分(不同的體系,劃分的方法可能有些差別,但本質(zhì)相同)。
 
    1.ETL:即數(shù)據(jù)的抽。D(zhuǎn)換/加載。也就是將原來(lái)不同形式.分布在不同地方的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換到一個(gè)整理好,統(tǒng)一的存放數(shù)據(jù)的地方數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù))。ETL可以通過(guò)專門的工具來(lái)實(shí)現(xiàn),也可以通過(guò)任何編程或類似的技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
 
    2.?dāng)?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù):一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定義是:數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是一個(gè)面向主題,集成、時(shí)變、非易失的數(shù)據(jù)集合,是支持管理部門的決策過(guò)程。簡(jiǎn)單地說(shuō).?dāng)?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)就是儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的地方。它既可能是原始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù),也可能是另外生成的。既可能是標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),也可能是包括了一些特定面向分析特性的專門產(chǎn)品。
 
    3.查詢:找出所需要的數(shù)據(jù)。由于需求的多樣性和復(fù)雜程度的差異,查詢可能是最簡(jiǎn)單的從一張表中找出”所有姓張的人“到基于非常復(fù)雜的條件、對(duì)關(guān)系非常復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行查找和生成復(fù)雜的結(jié)果。
 
    4.報(bào)表分析:以預(yù)先定義好的或隨時(shí)定義的形式查看結(jié)果和分析數(shù)據(jù)。將人工或自動(dòng)查詢出來(lái)的數(shù)據(jù),以所需要的形式(包括進(jìn)行各種計(jì)算、比較、生成各種展現(xiàn)格式、生成各種圖表等)展現(xiàn)給用戶,甚至讓用戶可以進(jìn)一步逐層深入鉆取這些數(shù)據(jù),乃至靈活地按照各種需求進(jìn)行新的分析并查看其結(jié)果。在這個(gè)領(lǐng)域,報(bào)表已經(jīng)由原來(lái)狹義的做好固定報(bào)表發(fā)展為靈活地按業(yè)務(wù)要求隨時(shí)制作各種報(bào)表、進(jìn)行各種分析和數(shù)據(jù)研究處理。
 
    5 OLAP分析:多維數(shù)據(jù)分析,從多個(gè)不同的角度立體地同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。理解OLAP分析,最簡(jiǎn)單的例子是Excel中的數(shù)據(jù)透視表。需要指出的是OLAP有廣義與狹義之分,廣義的OLAP是相對(duì)OLTP而言,可以說(shuō)包括了查詢、報(bào)表分析。OLAP分析和數(shù)據(jù)挖掘,但真正大家所講的實(shí)際是狹義的OLAP,即多維數(shù)據(jù)分析。OLAP分析一般講應(yīng)該是通過(guò)建模和建立立方體(CUBE)來(lái)實(shí)現(xiàn).但現(xiàn)在也有一些簡(jiǎn)單的OLAP工具可以不建模即進(jìn)行小數(shù)據(jù)量,低復(fù)雜度的分析(EXCEL的數(shù)據(jù)透視表即是一例)。
 
    6,數(shù)據(jù)挖掘:一種在大型數(shù)據(jù)庫(kù)中尋找你感興趣或是有值信息的過(guò)程。相比于上面幾個(gè)部分,數(shù)據(jù)挖掘是最不確定的。如果理解它與查詢的區(qū)別,似乎是數(shù)據(jù)如果容易查出來(lái),就是查詢。如果費(fèi)很大勁才能找出來(lái),就是挖掘。上面這若干部分,并不是每一部分都必不可少,而是要根據(jù)應(yīng)用的實(shí)際情況.具體問(wèn)題具體分析。一般地講,數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(這里是廣義的,其中相當(dāng)一部分情況就是指標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù))和查詢,報(bào)表分析是必不可少的,而其他一些功能則視應(yīng)用的需要可能有不同程度的應(yīng)用。
 
    除了上面所講的這些實(shí)質(zhì)性、技術(shù)性的組成部分外,與商業(yè)智能相關(guān)的還有很多應(yīng)用層面的概念,如EPM(企業(yè)績(jī)效管理),DashBOArd(儀表盤(pán)),預(yù)警、決策支持等等。這些概念在應(yīng)用上有很大意義,也有一些相關(guān)的輔助技術(shù),但本質(zhì)上還是基于上述的幾個(gè)組成部分。
 
 
三、實(shí)施商業(yè)智能的步驟
 
    實(shí)施商業(yè)智能系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,整個(gè)項(xiàng)目涉及企業(yè)管理、運(yùn)作管理、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析等眾多門類的知識(shí)。因此用戶除了要選擇合適的商業(yè)智能軟件工具外還必須按照正確的實(shí)施方法才能保證項(xiàng)目得以成功。商業(yè)智能項(xiàng)目的實(shí)施步驟可分為:
 
    1.商業(yè)需求分析/整理一商業(yè)需求確認(rèn)/修正: 需求分析是商業(yè)智能實(shí)施的第一步,在其他活動(dòng)開(kāi)展之前必須明確的定義企業(yè)對(duì)商業(yè)智能的期望和需求,包括需要分析的主題。各主題可能查看的角度《維度),需要發(fā)現(xiàn)企業(yè)那些方面的規(guī)律,用戶的需求、必須明確。對(duì)比規(guī)劃的商業(yè)需求滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求的程度,通過(guò)對(duì)比,修正并確認(rèn)用戶對(duì)BI的需求。包括報(bào)表的需求、分析模式的需求。
 
    2 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模:通過(guò)對(duì)企業(yè)需求的分析, 建立企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的邏輯模型和物理模型,并規(guī)劃好系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu),將企業(yè)各類數(shù)據(jù)按照分析主題進(jìn)行組織和歸類。1)制定數(shù)據(jù)ETL(抽。D(zhuǎn)換、上載)的規(guī)則;2)制定有利于布置、分析效率的Dw存儲(chǔ)模式;3)物理實(shí)現(xiàn)。
 
    3 數(shù)據(jù)抽。簲(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建立后必矮將數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中,在抽取的過(guò)程中還必須將數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。清洗,以適應(yīng)分析的需要。
 
    4.建立商業(yè)智能分析報(bào)表:商業(yè)智能分析報(bào)表需要專業(yè)人員按照用戶制訂的格式進(jìn)行開(kāi)發(fā),用戶也可自行開(kāi)發(fā)(開(kāi)發(fā)方式簡(jiǎn)單,快捷)。
  
    5.用戶培訓(xùn)和數(shù)據(jù)模擬測(cè)試:對(duì)于開(kāi)發(fā)一使用分離型的商業(yè)智能系統(tǒng),最終用戶的使用是相當(dāng)簡(jiǎn)單的,只需要點(diǎn)擊操作就可針對(duì)特定的商業(yè)問(wèn)題進(jìn)行分析。
 
    6系統(tǒng)改進(jìn)和完善:任何系統(tǒng)的實(shí)施都必須是不斷完善的,商業(yè)智能系統(tǒng)更是如此,在用戶使用一段時(shí)間后可能會(huì)提出更多的,更具體的要求,這時(shí)需要再按照上述步驟對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行重構(gòu)或完善。
 
四、商業(yè)智能的發(fā)展趨勢(shì)
 
    商業(yè)職能與DSS、ElS系統(tǒng)相比,具有更美好的發(fā)展前景。近些年來(lái).商業(yè)智能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè),到2005年,BI市場(chǎng)將達(dá)到118億美元.平均年增長(zhǎng)率為27%(Information Access Tools Market Forecast and Analysis:2001-2005.IDC#24779.June 2001)。隨著企業(yè)CRM,ERP,SCM等應(yīng)用系統(tǒng)的引入。企業(yè)不停留在事務(wù)處理過(guò)程而注重有效利用企業(yè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)確和更快的決策提供支持的需求越來(lái)越強(qiáng)烈,由此帶動(dòng)的對(duì)商業(yè)智能的需求將是巨大的。商業(yè)智能的發(fā)展趨勢(shì)可以歸納為以下幾點(diǎn):
 
    1 功能上具有可配置性、靈活性、可變化性。BI系統(tǒng)的范圍從為部門的特定用戶服務(wù)擴(kuò)展到為整個(gè)企業(yè)所有用戶服務(wù)。同時(shí),由于企業(yè)用戶在職權(quán)、需求上的差異。BI系統(tǒng)提供廣泛的,具有針對(duì)性的功能。從簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)獲取,劉利用WEB和局域網(wǎng),廣域網(wǎng)進(jìn)行豐富的交互、決策信息和知識(shí)的分析和使用。解決方案更開(kāi)放、可擴(kuò)展、可按用戶定制。在保證核心技術(shù)的同時(shí).提供客戶化的界面針對(duì)不同企業(yè)的獨(dú)特的需求。BI系統(tǒng)在提供核心技術(shù)的同時(shí)使系統(tǒng)又具個(gè)性化,即在原有方案基礎(chǔ)上加入自己的代碼和解決方案,增強(qiáng)客戶化的接13和擴(kuò)展特性;可為企業(yè)提供基于商業(yè)智能平臺(tái)的定制的工具,使系統(tǒng)具有更大的靈活性和使用范圍。
 
    2.從單獨(dú)的商業(yè)智能向嵌入式商業(yè)智能發(fā)展。這是目前商業(yè)智能應(yīng)用的一大趨勢(shì),即在企業(yè)現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)中,如財(cái)務(wù)、人力、銷售等系統(tǒng)中嵌入商業(yè)智能組件,使普遍意義上的事務(wù)處理系統(tǒng)具有商業(yè)智能的特性。考慮Bl系統(tǒng)的某個(gè)組件而不是整個(gè)BI系統(tǒng)并非一件簡(jiǎn)單的事.比如將OL AP技術(shù)應(yīng)用到某一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng),一個(gè)相對(duì)完整的商業(yè)智能開(kāi)發(fā)過(guò)程,如企業(yè)問(wèn)題分析、方案設(shè)計(jì)、原型系統(tǒng)開(kāi)發(fā),系統(tǒng)應(yīng)用等過(guò)程是不可缺少的。
 
    3.從傳統(tǒng)功能向增強(qiáng)型功能轉(zhuǎn)變。增強(qiáng)型的商業(yè)智能功能是相對(duì)于早期的用SQL工具實(shí)現(xiàn)查詢的商業(yè)智能功能。目前應(yīng)用中的BI系統(tǒng)除實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的BI系統(tǒng)功能之外,大多數(shù)已實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析層的功能。而數(shù)據(jù)挖掘.企業(yè)建模是Bl系統(tǒng)應(yīng)該加強(qiáng)的應(yīng)用.以更好地提高系統(tǒng)性能。
 
    4 應(yīng)用領(lǐng)域更加寬廣。2006年,商業(yè)智能在中國(guó)的應(yīng)用主要集中在金融、電信、保險(xiǎn)、能源、制造、零售,政府等行業(yè).應(yīng)用比例見(jiàn)
 
隨著商業(yè)智能在13個(gè)行業(yè)成功的應(yīng)用案例,商業(yè)智能的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣闊。這13個(gè)行業(yè)是:衛(wèi)生行業(yè)(廣州藥業(yè))、空調(diào)行業(yè)(上海雙菱)、電子行業(yè)(西門子A&D集團(tuán)),鋼鐵行業(yè)(寶鋼),制藥行業(yè)(廣藥)、保險(xiǎn)行業(yè)(泰康人壽)、電信行業(yè)(天津聯(lián)通).啤酒行業(yè)(珠江啤酒),證券行業(yè)(上海證交所)、金融行業(yè)(光大銀行)、煙草行業(yè)(重慶煙草)、政府部門(固稅總局)、汽車行業(yè)(上海汽車銷售總公司)。..


 
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