Comprendre les entrepôts et les entrepôts de données

C’est quoi un Warehouse ?
Warehouse signifie entrepôt en anglais.
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Un entrepôt est un grand bâtiment ou une installation utilisée pour le stockage de marchandises et de matériaux. Il est conçu pour permettre la manipulation et le stockage de grandes quantités de marchandises, qui sont généralement organisées d’une manière spécifique pour faciliter un stockage et une récupération efficaces. Les entrepôts peuvent être utilisés à diverses fins, notamment comme centre de distribution de produits, comme installation de stockage de matières premières ou dans le cadre d’un processus de fabrication.


Les entrepôts de données, quant à eux, sont conçus pour le stockage et l’analyse de grandes quantités de données. Ils sont généralement utilisés par les entreprises pour stocker et organiser des données provenant de diverses sources, notamment des systèmes opérationnels, des transactions en ligne et des bases de données externes. Ces données peuvent ensuite être analysées et utilisées pour mieux comprendre les opérations commerciales, le comportement des clients et d’autres domaines importants.


Pour alimenter un entrepôt de données, les entreprises peuvent utiliser diverses sources de données, notamment des bases de données transactionnelles, des systèmes opérationnels et des sources de données externes telles que les médias sociaux et l’analyse du web. Ces sources de données sont généralement intégrées dans un système unique, ce qui facilite l’analyse des données et l’établissement de rapports.

L’une des principales différences entre une base de données relationnelle et un entrepôt de données est la manière dont les données sont organisées. Dans une base de données relationnelle, les données sont organisées en tables, chaque table représentant un aspect différent des données. Dans un entrepôt de données, les données sont organisées en dimensions et en mesures, les dimensions représentant différents aspects des données et les mesures représentant des métriques ou des calculs spécifiques.


Pour créer un tableau de bord, les entreprises peuvent utiliser divers outils et logiciels, notamment Microsoft Excel, Tableau et Power BI. Ces outils permettent de créer des tableaux de bord interactifs qui peuvent être utilisés pour surveiller les indicateurs clés de performance (ICP) et d’autres mesures importantes.

Les Big Data sont généralement stockées dans des systèmes de fichiers distribués, tels que Hadoop ou Spark. Ces systèmes sont conçus pour traiter de gros volumes de données et sont souvent utilisés par les entreprises pour stocker et analyser des données provenant de diverses sources.

En conclusion, les entrepôts et les entrepôts de données sont tous deux des aspects importants des activités des entreprises modernes. En comprenant les différences entre ces deux types de systèmes, les entreprises peuvent mieux exploiter leurs données pour obtenir des informations dans des domaines importants tels que le comportement des clients, l’efficacité opérationnelle et la performance globale.

FAQ
Comment créer un tableau de bord ?

Pour créer un tableau de bord pour un entrepôt ou un entrepôt de données, vous devez d’abord identifier les indicateurs clés de performance (ICP) qui vous aideront à surveiller l’état et les performances de votre entrepôt. Ces indicateurs clés de performance peuvent inclure des mesures telles que les niveaux de stock, les taux d’exécution des commandes, les délais d’expédition, etc.

Une fois les ICP identifiés, vous pouvez utiliser un outil de tableau de bord tel que Microsoft Power BI, Tableau ou Google Data Studio pour créer une représentation visuelle des données. Il peut s’agir de diagrammes, de graphiques et d’autres éléments visuels qui vous aident à comprendre rapidement les données et à identifier les tendances ou les problèmes.

Il est également important de veiller à ce que votre tableau de bord soit facile à utiliser et à comprendre, avec un étiquetage clair et une navigation intuitive. L’examen et la mise à jour réguliers de votre tableau de bord peuvent vous aider à rester au fait des changements et à prendre des décisions éclairées afin d’optimiser les opérations de votre entrepôt.

Comment construire un datamart ?

Pour créer un datamart, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Définir les besoins de l’entreprise : Identifiez les questions clés auxquelles le datamart permettra de répondre.

2. Sélectionner les systèmes sources : Déterminer les systèmes qui fourniront les données pour le datamart.

3. concevoir le modèle de données : Créer un modèle de données logique qui représente les besoins de l’entreprise.

4. extraire, transformer et charger (ETL) les données : Extraire les données des systèmes sources, les transformer pour les adapter au modèle de données et les charger dans le datamart.

5. Créer le schéma du datamart : Construire le schéma physique du datamart, y compris les tables, les vues et les index.

6. Alimenter le datamart : Chargez les données du processus ETL dans le datamart.

7. Tester et valider : s’assurer que les données du datamart sont exactes et que les requêtes renvoient les résultats escomptés.

8. Déployer et maintenir : Mettre en place des processus pour maintenir le datamart à jour et surveiller ses performances afin de s’assurer qu’il répond aux exigences de l’entreprise.


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