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데이터 민주화와 셀프서비스 데이터 : 모두가 쉽고 빠르게 데이터 인사이트를 도출하는 지름길
샌딥 우탐찬다니, 이주한 ㅣ 에이콘출판 ㅣ The Self-Service Data Roadmap
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  • 발행일
2022년 06월 30일
  • 페이지수/크기/무게
360page/189*235*27/917g
  • ISBN
9791161756516/1161756515
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  • 데이터를 기반으로 도출되는 인사이트는 모든 산업에서 경쟁 우위의 열쇠로 여겨진다. 하지만 원천 데이터에서 인사이트를 도출하는 것은 생각만큼 쉽지 않다. 데이터 파이프라인을 아무리 잘 구성해도 인사이트 하나를 도출하는 데에는 며칠에서 몇 주까지 걸리며, 데이터 양은 너무나 방대하고 빠르게 증가해 데이터 사이언스 조직을 아무리 키워도 대응 속도를 따라갈 수 없다. 이때 필요한 것이 바로 셀프서비스 데이터 플랫폼을 구축하는 것이다. 데이터 엔지니어, 데이터 과학자, 팀 관리자는 이 실용적인 책을 통해 조직의 모든 사람이 데이터에서 인사이트를 쉽게 추출할 수 있도록 하는 셀프서비스 데이터 플랫폼 구축 방법을 배울 수 있다. 이 책은 데이터 검색, 변환, 처리 및 생산 전반에 걸쳐 인사이트에 도달하기까지 걸리는 시간을 지연시키는 병목 현상을 추적하고 이를 해결하는 방법을 알려준다. 데이터 엔지니어링의 현실적 어려움으로 병목 현상을 겪고 있는 데이터 과학자들과 셀프서비스 작업 수행 방법을 알고 싶어 하는 데이터 엔지니어들에게 이 책을 추천한다.
  • ◈ 이 책에서 다루는 내용 ◈ ◆ 데이터 발견, 품질, 계보, 거버넌스를 지원하는 셀프서비스 포털 구축하기 ◆ 오픈소스 기술을 사용해 각 셀프서비스 기능에 가장 적합한 접근 방식 선택하기 ◆ 데이터 플랫폼의 사람, 프로세스, 기술 성숙도에 따른 셀프서비스 맞춤화하기 ◆ 데이터를 민주화하고 인사이트를 얻는 데 드는 시간을 줄이는 기능 구현하기 ◆ 셀프서비스 포털 확장으로 조직 내 많은 사용자 지원하기 ◈ 이 책의 대상 독자 ◈ 이 책을 통해 엔지니어링의 현실적 어려움으로 병목 현상을 겪고 있는 데이터 과학자들과 셀프서비스 작업을 수행하는 방법을 잘 모르는 데이터 엔지니어들 간의 격차를 해소할 수 있다. ◈ 옮긴이의 말 ◈ 데이터의 시대다. 데이터와 전혀 관련이 없어 보이던 분야에서도 데이터가 ‘보물 상자의 열쇠’라도 되는 것처럼 데이터를 도입하고 있다. 그런데 데이터 플랫폼을 도입하고 보면 생각만큼 단순하지 않다. 깊이 있는 분석을 위해서는 더 많은 데이터를 쌓아야 하는데, 데이터의 양과 원천 소스가 많아지는 만큼 데이터에 접근하고 분석하기가 점점 더 어렵다. 마치 보물 상자를 열어 보니 복잡한 보물 지도가 있고, 그 보물 지도가 가리키는 목적지를 찾아가니 또 다른 보물 상자가 있고, 또 그 상자를 열어보려면 또 다른 열쇠가 필요한 끊임없이 반복되는 보물찾기처럼 느껴진다. 이 책은 데이터 플랫폼을 구축하고 운영하는 분들이라면 경험해봤거나 접하게 될 다양한 문제점을 해결하기 위한 실마리를 제공한다. 저자는 데이터 플랫폼에 대한 풍부한 경험을 토대로 데이터 플랫폼을 구축하고 운영하고 사용하는 데 필요한 시간을 세분화해 각각의 단위별 시간을 줄일 수 있는 다양한 솔루션을 제시한다. 또한 수동 관리와 반자동 관리 그리고 완전 자동화에 이르기까지 단계적으로 솔루션을 적용할 수 있도록 안내한다. 이를 가능케 하는 것은 데이터 민주화와 셀프서비스 데이터다. 여기서 이야기하는 데이터 민주화란 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 기반을 만들어 데이터를 잘 아는 사람부터 잘 모르는 사람까지 누구나 데이터를 쉽게 사용해 인사이트를 도출할 수 있도록 하는 것을 말한다. 그리고 셀프서비스 데이터란 데이터 엔지니어나 데이터 과학자가 관여하지 않더라도 마케터, 사업 담당자, 서비스 운영 담당자 등 조직 내 모든 사람이 스스로 데이터에 접근해 인사이트를 추출할 수 있도록 만들어진 데이터 기반을 의미한다. 데이터와 관련된 용어는 대부분 영어다. 현업에서도 데이터 부서의 담당자가 아니면 이해하기 힘든 용어가 많기도 하고, 새로운 용어도 계속 생겨난다. 회사나 조직에 따라서는 같은 단어를 지칭하는 다른 용어가 혼재돼 사용되기도 한다. 가능하면 현업에서 이해하기에 무리가 없는 용어를 사용하려고 노력했지만, 일부 용어는 저자의 의도를 최대한 살리고자 영어 표현을 그대로 차용하기도 했다.
  • 1장. 소개 __원시 데이터에서 인사이트로의 여정 지도 ____발견 ____준비 ____구축 ____운영화 __인사이트 시간 스코어카드 정의 __나의 셀프서비스 데이터 로드맵 구축 1부. 셀프서비스 데이터 발견 2장. 메타데이터 카탈로그 서비스 __여정 지도 ____데이터 세트 이해하기 ____데이터 세트 분석하기 ____지식 확장하기 __해석 시간 최소화 ____기술 메타데이터 추출하기 ____운영 메타데이터 추출하기 ____팀 지식 수집하기 __요구 사항 정의 ____기술 메타데이터 추출기 요구 사항 ____운영 메타데이터 요구 사항 ____팀 지식 취합기 요구 사항 __구현 패턴 ____소스 특화 커넥터 패턴 ____계보 상관 패턴 ____팀 지식 패턴 __요약 3장. 검색 서비스 __여정 지도 ____비즈니스 문제의 실행 가능성 확인하기 ____데이터 준비를 위해 연관된 데이터 세트 선택하기 ____프로토타이핑을 위해 현존하는 아티팩트 재사용하기 __탐색 시간 최소화 ____데이터 세트 및 아티팩트 인덱싱 ____결과의 순위 매기기 ____접근 제어하기 __요구 사항 정의 ____인덱서 요구 사항 ____요구 사항 순위 매기기 ____접근 제어 요구 사항 ____비기능 요구 사항 __구현 패턴 ____푸시 풀 인...
  • 샌딥 우탐찬다니 [저]
  • 언래블 데이터 시스템즈(Unravel Data Systems)의 최고 데이터 책임자이자 제품 엔지니어링 부사장이다. 엔터프라이즈 데이터 제품을 구축하고 비즈니스 크리티컬 분석 및 머신러닝애플리케이션을 위한 페타바이트 규모의 데이터 플랫폼을 실행하는 데 20년 가까이 경험을 쌓았다. 가장 최근에는 인튜이트(Intuit)에서 회사의 재무 회계, 급여, 결제 제품에 대한 분석 및 머신러닝을 지원하는 데이터 플랫폼 팀을 운영했다. 오픈소스 제품의 보안 취약성을 관리하기 위해 머신러닝을 사용하는 스타트업의 공동 창립자이자 CEO이기도 했으며, VMware와 IBM에서 15년 이상 엔지니어링 리더십 역할을 수행했다. 40개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 주요 기술 콘퍼런스에서 25개 이상의 간행물을 발행하고 다수의 제품 혁신상과 관리 우수상을 수상했다. 또한 데이터 콘퍼런스의 정기 연사이자 대학의 객원 강사이며, 스타트업에 자문을 제공하고 가트너(Gartner)의 SF CDO Executive Summit 및 Usenix Operational ML 콘퍼런스의 공동 의장으로 활동하는 등 여러 콘퍼런스에서 프로그램/운영위원으로 활동했다. 일리노이대학교 어바나-샴페인캠퍼스(University of Illinois at Urbana-Champaign)에서 컴퓨터 공학 박사 및 석사 학위를 받았다.
  • 이주한 [저]
  • IT 분야에서 20년 가까이 일하면서 플랫폼 사업, 프로젝트 관리, 데이터 분석, 서비스 운영 등 다양한 업무를 담당했다. 현재는 데이터를 기반으로 인사이트를 도출해 플랫폼과 솔루션으로 구현하는 개발 조직에서 프로젝트 관리자로 재직 중이다. 많은 사람이 함께 일하면서 발생하는 다양한 문제를 해결하고 효율적으로 일하는 방법을 찾아내 적용하는 데 관심이 많다.
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