Analizamos qué significa e implica el data stewardship, y los desafíos que conlleva para personas y organizaciones.También abordamos el rol del data steward y la disrupción que introduce la inteligencia artificial en los procesos de gobierno del dato.
En este artículo ordenamos la discusión en torno a tres ejes clave: las distintas rutas de modernización posibles, los principales trade-offs que condicionan la toma de decisiones, y los criterios concretos para evaluar cada escenario, con métricas y un roadmap ajustado al nivel de madurez de cada organización.
Explicamos qué significa e implica el upskilling de equipos con IA, y las principales competencias que deben desarrollarse para aprovechar al máximo la IA en la gestión de datos. Además, analizamos las claves para impulsar el crecimiento del talento interno.
Aportamos claves para elegir casos que realmente muevan KPIs de negocio., usando una matriz de impacto/KPI, factibilidad y evaluación del riesgo. Incluye una checklist y pasos para avanzar en una estrategia efectiva.
En este artículo compartimos una guía práctica para CIOs, CDOs, CISOs, arquitectos de datos, áreas de compliance y equipos de compras que necesitan evaluar proveedores de IA y definir el mínimo aprobable para llevar una solución a producción sin caer en compras fallidas.
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