Muchas organizaciones utilizan la tecnología Business Intelligence (BI) para tomar mejores decisiones de negocio, que contribuyan a impulsar su rendimiento y, por eso, deben tener en cuenta que la arquitectura de un data warehouse es uno de los factores fundamentales para lograrlo. La inteligencia empresarial hoy día se encuadra en un marco dinámico que plantea retos infraestructurales relacionados con la variedad de formatos en que se pueden presentar los datos, la importancia de su máxima actualización y la necesidad de garantizar un acceso, no sólo rápido, sino fácil, a cualquier usuario de negocio autorizado.
Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de almacén de datos y, por tanto, diferentes modelos de arquitectura de un data warehouse, es importante conocer los objetivos hacia los que canalizar los esfuerzos, a la hora de introducir mejoras a este nivel.
Si bien es cierto que cada arquitectura tiene sus propias ventajas, se necesita alcanzar un estado de almacenamiento de datos superior, que permita poner la información al día, que asegure la fiabilidad de los datos y que permita almacenar datos complejos también. Si no se consigue optimizar la estructura de almacenamiento, todos los beneficios de lo que podría ser el principal soporte del sistema de inteligencia de negocio, pasarían a convertirse en inconvenientes y riesgo.
Para poder ocuparse de optimizar la arquitectura de un data warehouse, primero hay que saber en qué escenario se está trabajando. Existen diferentes enfoques que permiten entender la base de los distintos tipos de estructura de almacén, unos que se plantean desde el punto de vista de los sistemas de información y otros impulsados por los datos, aunque podrían destacarse los tres siguientes:
En cualquier caso, el objetivo último de cualquier proyecto de optimización de la arquitectura de un data warehouse debería orientarse a lograr:
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Para proceder a la optimización de la arquitectura de un data warehouse, y teniendo los 3 objetivos últimos en mente, cabría plantearse las siguientes metas: