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ORACLE OLAP. Integrantes: *Aizaga, Martiniano *Gallegos, Marina *Kleinlein, Guillermo *Schiano di Cola, Emiliano. ORACLE OLAP CAECE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ORACLE OLAP CAECEORACLE OLAP CAECE
Integrantes:*Aizaga, Martiniano*Gallegos, Marina*Kleinlein, Guillermo*Schiano di Cola, Emiliano
OLAP - Online Analytical Processing
OnlineOnline Utiliza reportes dinámicos con datos constantemente actualizados.
Analytical ProcessingAnalytical Processing Concepto clave de OLAP.
Permite:- Navegar por información multidimensional.- Implementar reglas de negocio en forma
transparente.- Subir o bajar de niveles de detalles.- Obtener resultados ya procesados en forma
rápida.
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Modelo OLAP
MedidasMedidas - Tipo de datos: Numéricas, decimales, enteras, texto, fecha y booleano.
- Categoría: Almacenadas o calculadas
Dimensiones Dimensiones Son creadas para luego usarlas repetidamente. Son compartidas entre las medidas. Tres componentes:
- Jerarquías: Estructura lógica que agrupa registros.
- Niveles: representan una posición de la jerarquía.
- Atributos: OO permite crear gran cantidad de atributos.
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Modelo OLAP
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Productos
Categoría
Subcategoría
Producto
Niveles
Jerarquías / Niveles
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Arquitectura Oracle OLAP
Niveles / Atributos
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Arquitectura Oracle OLAP
Pensada para solucionar la dificultad de manejar DB´s separadas para el modelo dimensional y el relacional.
Reduce los costos de mantenimiento.
Aumenta la disponibilidad de los datos.
Mejora la seguridad.
Los datos son mas fiables.
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Arquitectura Oracle OLAP
Maneja 3 tecnologías:
Tecnología relacional: proporciona una interfaz SQL a los datos.
Tecnología de Objetos: permite gestionar datos no relacionales.
Tecnología OLAP: proporciona funcionalidad analítica.
Todas las tecnologías están contenidas en un solo proceso; se trata a la DB como una sola instancia integrada.
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Arquitectura Oracle OLAP
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Arquitectura de ORACLE OLAP - Beneficios
Por tener una base de datos integrada:Por tener una base de datos integrada:
Gestión más simpleGestión más simple Alta disponibilidadAlta disponibilidad Seguridad mejoradaSeguridad mejorada Acceso abierto desde clientes SQL y OLAP Acceso abierto desde clientes SQL y OLAP APIAPI Ciclo de información reducidoCiclo de información reducido Mayor fiabilidad de la informaciónMayor fiabilidad de la información
Por estar basado en un modelo Por estar basado en un modelo multidimensional:multidimensional:
Es fácilmente entendible por los usuarios Es fácilmente entendible por los usuarios no expertos.no expertos. Proporciona el contexto para la selección Proporciona el contexto para la selección de datos.de datos. Simplifica el proceso de definición de Simplifica el proceso de definición de cálculos hasta que usuarios no expertos cálculos hasta que usuarios no expertos pueden usar el lenguaje de cálculopueden usar el lenguaje de cálculo
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Componentes de ORACLE OLAP
Se subdivide en dos grandes áreas:
Analytic Workspace
El AW (Analytic Workspace): Son tablas especiales donde se almacenan los datos del modelo multidimensional. Provee una interfaz SQL para el modelo multidimensional. Provee una capa de acceso universal para todas las
herramientas de BI.
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Oracle BI Spreadsheet Add-InFacilita acceder a los datos OLAP a través de planillas de cálculo.Permite un acceso seguro a la fuente de datos OLAP y utilizar Excel como herramienta de acceso a los datos de la DB.
Ejemplo de reporte de Oracle OLAP en Excel
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OracleBI Discoverer
Ejemplo de pantalla de OracleBI Discoverer
Permite realizar consultas, reportes y análisis sobre los modelos dimensionales y sobre los modelos relacionales.
Permite acceder y analizar los datos dimensionales de la base de datos sin la necesidad de comprender conceptos avanzados de base de datos.
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Herramientas para construir un AW
Analytic Workspace Manager Analytic Workspace Manager (AWM)(AWM)
OracleBI Warehouse Builder (OWB)OracleBI Warehouse Builder (OWB)- Un modelo AW creado con AWM puede ser reutilizado en el repositorio OWB.- Ambas utilidades generan scripts que pueden ser invocados y programados desde scripts PL/SQL u otras herramientas para programar eventos.
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Analytic Workspace Manager (AWM)
Permite construir y mantener el AW desde una Permite construir y mantener el AW desde una fuente de datos limpia.fuente de datos limpia.
Se focaliza solamente en crear los AwsSe focaliza solamente en crear los Aws
Proceso de creación compuesto de 3 pasos:Proceso de creación compuesto de 3 pasos:
- Diseñar el modelo dimensional.- Mapear el modelo dimensional con los datos
fuente.- Cargar los datos en el AW
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OracleBI Warehouse Builder (OWB)
Administra los Aws.Administra los Aws.
Es una herramienta ETL.Es una herramienta ETL.
Administra el proceso completo de:Administra el proceso completo de:
- Juntar datos Obtiene los datos de distintos sistemas fuentes.
- Limpiar datos Realiza actividades de transformación y limpieza de los datos.
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ORACLE Data Mining
El proceso de ODM se realiza en la base de El proceso de ODM se realiza en la base de datos ORACLE.datos ORACLE.
ODM soporta la mayoría de las funciones de ODM soporta la mayoría de las funciones de Data Mining.Data Mining.
El API de ODM da soporte a aplicaciones que El API de ODM da soporte a aplicaciones que automatizan la extracción de datos. automatizan la extracción de datos.
Crea un modelo con instrucciones para Crea un modelo con instrucciones para preparación de los datos.preparación de los datos.
El análisis predictivo automatiza el proceso de El análisis predictivo automatiza el proceso de Data Mining.Data Mining.
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ORACLE Data Mining - Fases
ORACLE OLAP CAECEORACLE OLAP CAECE
ORACLE Data Mining
Data Mining SupervisadoData Mining Supervisado- El aprendizaje es dirigido por un atributo
conocido.- Atributos independientes- Genera un modelo predictivo
Data Mining no SupervisadoData Mining no Supervisado- Atributos dependiente e independientes.- No hay conocimiento previo.- Se usa para propósito predictivo y para
realizar predicciones.
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Algunos casos de éxito