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商海纵横128计定乾坤第212章 数据炼金术当信息沉淀为资产

“组织熵增”的危机在“流动的使命型团队”和下沉的决策权作用下暂时得到了遏制组织肌体重新焕发出些许活力。

然而就在陈默和管理层认为可以专注于业务拓展时一个更深层次、关乎“智伞”未来核心竞争力的议题随着一次内部数据复盘会被尖锐地提上了日程。

会议由新任的首席数据官(CDO)韩冰主导他是陈默从一家顶级互联网公司挖来的数据科学专家。

韩冰没有展示常规的业务增长曲线而是调出了一张令人困惑的“数据资产价值热力图”。

图上清晰地显示“智伞”平台沉淀的数据量极其庞大且在不断增长。

但代表“数据价值密度”的颜色却大片地呈现为象征低价值的浅蓝色。

只有零星几点如部分高端农产品的溯源扫码数据、少数几个深度合作的供应链金融风控数据呈现出温暖的橙色或红色。

“我们坐拥一座信息的‘富矿’但开采和提炼的能力严重不足。

”韩冰指着图表语气冷静而专业“我们收集了大量数据但其中绝大多数要么是孤立的、未被连接的‘数据孤岛’要么是未被深度分析和挖掘的‘沉睡数据’。

它们占据着昂贵的存储资源却无法有效地转化为驱动业务增长或创造新价值的‘数据资产’。

” 他举了一个具体例子:“比如我们社区平台上有海量的用户交互和行为数据供应链平台上有丰富的物流和贸易流程数据农业溯源平台上有细致的生产环境数据。

理论上这些数据如果能在保护隐私的前提下进行安全的关联分析可以产生巨大的价值——比如预测区域消费趋势、优化农产品产销匹配、甚至构建更精准的供应链风险模型。

但现状是这些数据分散在不同的事业群受限于技术壁垒、部门墙和数据安全顾虑彼此之间几乎是割裂的。

” 这个问题由负责“精品农业”业务的赵博从一个业务角度提了出来显得更为迫切。

“我们说服茶庄接入溯源讲的是‘数据赋能’的故事。

但现在除了帮他们讲个好故事我们还能用这些数据为他们做什么?如果数据只是沉淀在那里时间久了客户也会觉得价值有限。

” 陈默立刻意识到这不仅是技术问题更是战略问题。

“智伞”的商业模式如果仅仅停留在利用数据为单个客户提供“信任背书”的工具层面其价值天花板是显而易见的。

他们必须找到一种方法将分散的、原始的数据通过某种“炼金术”提炼成能够持续产生商业价值的、可流通的“数据资产”。

“我们必须启动‘数据炼金’计划。

”陈默在数据战略专题会上定下基调“目标是打破内部数据孤岛在确保安全和合规的前提下让数据流动起来关联起来产生‘1+1>2’的化学反应将信息沉淀为我们和我们的客户共同拥有的、能增值的战略资产。

” 一场围绕 “数据资产化” 的攻坚战役就此展开。

这涉及技术、产品、法务、合规和业务的深度协同其复杂程度远超以往任何一次产品迭代。

首先是构建“数据基座”统一语言与标准。

方哲的技术团队与韩冰的数据团队联手开始构建公司统一的“数据中台”。

这并非简单的数据仓库而是一个集数据采集、清洗、整合、治理、安全控制和标准化服务于一体的复杂系统。

他们首先制定了公司级的“数据标准规范” 为来自不同业务线的同类数据(如“用户ID”、“商品SKU”、“地理位置”)定义统一的格式和含义这是实现数据互联互通的基础。

然后他们开发了严格的“数据分级分类” 和 “隐私与安全管控” 体系。

根据数据的敏感程度(如个人身份信息、商业机密、公开信息等)和应用场景设定不同的访问权限、脱敏规则和使用审批流程确保数据在流动中的安全与合规。

其次是设计“数据价值挖掘”的引擎与模型。

在稳固的基座之上韩冰的团队开始施展“炼金术”。

他们首先选择了一个相对容易突破、且价值显性的领域——“供应链金融风控”。

他们将“智伞”平台上沉淀的贸易单据数据、部分物流节点的状态数据(来自瀚海物流等合作伙伴)与外部引入的宏观行业数据、部分企业的公开信息进行安全的联邦学习建模。

目标是训练出一个更精准的“中小企业供应链健康度评估模型”。

这个模型不再仅仅依赖传统的财务报表(很多小微企业没有或不全)而是基于其真实的贸易活跃度、合作伙伴信誉、物流效率等动态数据来评估其信用状况。

初步验证结果显示这个新模型对坏账风险的预测准确率比银行传统风控模型提升了近二十个百分点。

再者是打造“数据产品与服务”实现价值闭环。

光有模型不够必须形成可对外提供价值的产品。

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