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商业智能在银行中的构建及应用

来源: POS机官网 发布时间:2023-12-26

在商业银行信息化发展的背景下,数据资源的增长和管理成为了一个重要的挑战。银行面临着大量非结构化、难以共享的数据资源,这些资源存在着数据分散性高、数据采集标准不一致等问题。在实际应用中,开发新的报表需要经过繁琐的流程,耗时较长,往往导致报表上线时已不符合业务人员的需求,从而造成返工或新上线报表无人使用的情况。

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为了解决上述问题,银行采取了一系列措施。首先,通过ETL操作将各种异构的数据源整合到银行企业级数据仓库中,解决了数据难以共享和数据不一致的问题。其次,在数据仓库的基础上构建了商业银行BI自助平台,该平台提供了快速开发、快速迭代报表的方案。技术人员和业务部门分析人员可以基于已建立的业务主题,快速获取所需数据,从而减少人工数据处理的误差,提高工作效率,全面提升数据管理水平。

目前,银行数据资源面临着以下现状。首先,金融业务中存在大量非结构化的信息,例如纸质化存在的合同文本等。其次,金融数据分散度较广,不同层级的数据分布在不同机构之间,数据共享存在困难。第三,数据标准不一致,不同数据库系统中存在着标准的差异。最后,金融机构存在信息孤岛现象,异构的数据库系统和外挂系统与核心系统融合困难,导致信息难以整合和共享。

通过构建商业智能系统,可以有效解决上述问题。商业智能技术可以整合银行的数据资源,提供统一的数据存储和管理平台,确保数据的一致性和可靠性。同时,商业智能系统提供了自助分析和报表开发的功能,使技术人员和业务人员能够快速获取所需数据,并进行灵活的数据分析和报表生成,提高工作效率和决策能力。

总之,商业智能在银行业务中的构建与应用对于优化数据管理、提高工作效率具有重要意义。银行可以通过构建数据仓库和商业银行BI自助平台来解决数据资源难题,实现数据的集中管理和快速应用,从而提升数据管理水平和工作效率,为银行业务的发展提供有力支持。


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