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Inteligencia empresarial

Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, inteligencia comercial o BI (del inglés business intelligence), al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa.[1][2]

Definición

El término inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales.

Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos, y con datos económicos.

Mediante las herramientas y técnicas ETL (del inglés «Extract, transform & Load»), o ETC (equivalente en Castellano: «extracción, transformación y carga»), se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan (homogeneización de los datos), para luego cargarlos en un almacén de datos.

La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios dependerá únicamente del éxito de su uso en beneficio de la empresa; si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero-administrativo y sus decisiones mejoran la actuación de la empresa, el software de inteligencia de negocios seguirá presente mucho tiempo, en caso contrario será sustituido por otro que aporte mejores y más precisos resultados.

Los requisitos básicos que permiten organizar de forma óptima la Inteligencia empresarial parte por disponer de aquellos datos que reflejen debidamente "todos los procesos de la empresa" y, de preferencia, se encuentren reunidos en una misma base de datos, esto facilita el acceso y la monitorización. Disponer de herramientas tecnológicas para crear con autonomía todos los cuadros de mando y KPIs, y finalmente, el conocimiento sectorial para saber qué analizar de forma coherente y estratégica.

Finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de base para la presentación de informes.

Historia

En un artículo de 1958, el investigador de IBM Hans Peter Luhn utiliza el término Inteligencia de Negocio. Se define la inteligencia como: «La capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos presentados de tal forma que consiga orientar la acción hacia una meta deseada».

La inteligencia de negocios, tal como se entiende hoy en día, se dice que ha evolucionado desde los sistemas de apoyo a las decisiones que se inició en la década de 1960 y desarrollado a lo largo de mediados de los años 1980. DSS se originó en los modelos por computadora, creado para ayudar en la toma de decisiones y la planificación. Desde DSS, data warehouses, sistemas de información ejecutiva, OLAP e inteligencia de negocios entraron en principio centrándose a finales de los años 1980.

En 1989, Howard Dresner (más tarde, un analista de Gartner Group) propuso la «inteligencia de negocios» como un término general para describir «los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo», sin embargo esta expresión no se popularizó hasta finales de la década de los 90.

Características

Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes características:

  • Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos.
  • Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen.
  • Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas.
  • Estrecha relación con Big Data.[3]​ La inteligencia de negocios se relaciona con las ingentes cantidades de datos con las que nos encontramos en la actualidad.

Niveles de realización de BI

De acuerdo a su nivel de complejidad se pueden clasificar las soluciones de Business Intelligence en:

Informes

  • Informes predefinidos.
  • Informes a medida.
  • Consultas (Query) / Cubos OLAP (On-Line Analytic Processing).
  • Alertas.

Análisis

  • Análisis estadístico.
  • Pronósticos (Forecasting).
  • Modelado predictivo o Minería de datos (Data Mining).
  • Optimización.

Inteligencia de empresas

La Inteligencia de Empresas es el concepto más amplio del uso de la inteligencia en las organizaciones. Desde distintas perspectivas, la inteligencia de empresas ha ido emergiendo a partir de la contribución de muchas áreas del conocimiento: market intelligence (inteligencia de mercados), competitive intelligence (Inteligencia Competitiva), business intelligence (inteligencia empresarial).

Este concepto ha sido muy utilizado en el mundo de la tecnología con distintos significados como inteligencia de negocios, strategic foresight (Inteligencia Estratégica), corporate intelligence (Inteligencia Corporativa), vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, etc.

La inteligencia de negocio puede entenderse como una estrategia empresarial que persigue incrementar el rendimiento de la empresa o su competitividad mediante la organización inteligente de sus datos históricos (transacciones u operaciones diarias) que se almacenan en las bases de datos de la empresa (data warehouse corporativo o data marts departamentales) y de los datos en tiempo real que normalmente se encuentran en discos duros virtuales conocidos como cloud o nube.

Inteligencia de mercados internacionales «La estrategia»

En la inteligencia empresarial, la estrategia[4]​ debe ser vista como un proceso creativo, buscar nuevas formas de hacer las cosas, de generar valor en el mundo de continuo cambio, y ser efectivo en el corto plazo por lo cual se necesita:

  • Inteligencia para crear y compartir el conocimiento.
  • La habilidad para integrar y administrar este conocimiento.
  • La imaginación para visualizar acciones alternativas a las usuales y analizar sus consecuencias.
  • La pericia para manejar los recursos y atender las necesidades actuales sin dejar de construir el futuro deseable.[5]

Así como en mercadotecnia se tienen las 4 P, también en inteligencia de mercados se tienen 4 P[6]

  • PLAN: curso de acción conscientemente determinado.
  • POSICIÓN: un medio para ubicar a la organización (nicho, rentas, dominio).
  • PATRÓN: es un modelo que implica consistencia.
  • PERSPECTIVA: una manera particular de percibir el mundo (concepto, cultura, ideología).

Con la globalización, la competencia se convierte en hipercompetencia para lo cual hay que reaccionar con rapidez, sorpresa, anticipación, también hay que cambiar las reglas del juego y hacer productos innovadores integrales para demostrar superioridad ante la competencia.[5]

Mercado

En un informe de 2013, Gartner clasificó a los proveedores de inteligencia empresarial como un proveedor independiente "puro" o un "megaproveedor" consolidado. En 2012, los servicios de inteligencia empresarial recibieron 13.100 millones de dólares en ingresos.[7]​ En 2019, el mercado de BI se sacudió en Europa debido a la nueva legislación de GDPR (Reglamento general de protección de datos) que pone la responsabilidad de la recopilación y el almacenamiento de datos en el usuario de datos con leyes estrictas para asegurarse de que los datos cumplan.[8]

El crecimiento dentro de Europa ha aumentado constantemente desde mayo de 2019 cuando se presentó el RGPD. La legislación reorientó a las empresas para que vean sus propios datos desde una perspectiva de cumplimiento, pero también reveló oportunidades futuras utilizando personalización y proveedores de BI externos para aumentar la participación de mercado.[9]

Véase también

Referencias

  1. Dedić N. & Stanier C. (2016). Measuring the Success of Changes to Existing Business Intelligence Solutions to Improve Business Intelligence Reporting. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer International Publishing. Volume 268, pp. 225-236.
  2. (Rud, Olivia (2009). Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your Business in the Global Economy. Hoboken, N.J: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-39240-9. (requiere registro). )
  3. «Qué es Business Intelligence y cómo se relaciona con el Big Data». 
  4. «Inteligencia empresarial: transformación de datos en decisiones». 13 de abril de 2017. 
  5. Mtra, Edalhi Moreno, conferencia mercados internacionales itesm Pue
  6. Mintzberg H, 1997
  7. «Gartner Says Worldwide Business Intelligence, CPM and Analytic Applications/Performance Management Software Market Grew Seven Percent in 2012». Gartner.com. Consultado el 11 de mayo de 2017. 
  8. Efraim Turban, Dursun Delen, Ramesh Sharda (2017). Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective. Pearson. ISBN 978-0134633282. 
  9. SaaS BI growth will soar in 2010 | Cloud Computing. InfoWorld (1 February 2010). Retrieved 17 January 2012.

[1]

[2]

Bibliografía

  • Amara, Roy (1981), The Futures Field. Futurist, February, April and June 1981.
  • Campbell Collaboration. (2017). Los servicios de apoyo empresarial para pequeñas y medianas empresas parecen mejorar el desempeño de las mismas. Oslo: Campbell Collaboration.
  • Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1994), Competing for the future. Boston, MA: Harvard Business School Press.
  • Rohrbeck, Rene & Gemuenden, H.G. (2008) Strategic Foresight in Multinational Companies: Building a Best-Practice Framework from Case Studies, R&D Management Conference 2008 «Emerging methods in R&D management»: Ottawa, Canadá.
  • Rohrbeck, R., S. Mahdjour, S. Knab, T. Frese (2009) Benchmarking Report - Strategic Foresight in Multinational Companies, Report of the European Corporate Foresight Group: Berlín, Germany.
  • Schwarz, J.-O. (2008) Assessing the future of futures studies in management, Futures, Vol. 40, Iss. 3, 237-246.
  • Slaughter, Richard A. (1995), Futures for the Third Millennium. Prospect Media, St. Leonards, NSW, Australia, ISBN 1-86316 148-1.
  • Slaughter, Richard A. (2004), Futures Beyond Dystopia: Creating Social Foresight. RoutledgeFarmer, London, UK, ISBN 978-0-415-30270-8
  •   Datos: Q6662173
  •   Multimedia: Business intelligence
  1. «¿Qué es Business Intelligence? Septiembre de 2014». 
  2. «Inteligencia empresarial: transformación de datos en decisiones Septiembre de 2019». 

inteligencia, empresarial, para, otros, usos, este, término, véase, inteligencia, desambiguación, denomina, inteligencia, empresarial, inteligencia, negocios, inteligencia, comercial, inglés, business, intelligence, conjunto, estrategias, aplicaciones, datos, . Para otros usos de este termino vease Inteligencia desambiguacion Se denomina inteligencia empresarial inteligencia de negocios inteligencia comercial o BI del ingles business intelligence al conjunto de estrategias aplicaciones datos productos tecnologias y arquitectura tecnicas los cuales estan enfocados a la administracion y creacion de conocimiento sobre el medio a traves del analisis de los datos existentes en una organizacion o empresa 1 2 Indice 1 Definicion 2 Historia 3 Caracteristicas 4 Niveles de realizacion de BI 5 Inteligencia de empresas 6 Inteligencia de mercados internacionales La estrategia 7 Mercado 8 Vease tambien 9 Referencias 10 BibliografiaDefinicion EditarEl termino inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones Abarca la comprension del funcionamiento actual de la empresa bien como la anticipacion de acontecimientos futuros con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales Las herramientas de inteligencia se basan en la utilizacion de un sistema de informacion de inteligencia que se forma con distintos datos extraidos de la produccion con informacion relacionada con la empresa o sus ambitos y con datos economicos Mediante las herramientas y tecnicas ETL del ingles Extract transform amp Load o ETC equivalente en Castellano extraccion transformacion y carga se extraen los datos de distintas fuentes se depuran y preparan homogeneizacion de los datos para luego cargarlos en un almacen de datos La vida o el periodo de exito de un software de inteligencia de negocios dependera unicamente del exito de su uso en beneficio de la empresa si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero administrativo y sus decisiones mejoran la actuacion de la empresa el software de inteligencia de negocios seguira presente mucho tiempo en caso contrario sera sustituido por otro que aporte mejores y mas precisos resultados Los requisitos basicos que permiten organizar de forma optima la Inteligencia empresarial parte por disponer de aquellos datos que reflejen debidamente todos los procesos de la empresa y de preferencia se encuentren reunidos en una misma base de datos esto facilita el acceso y la monitorizacion Disponer de herramientas tecnologicas para crear con autonomia todos los cuadros de mando y KPIs y finalmente el conocimiento sectorial para saber que analizar de forma coherente y estrategica Finalmente las herramientas de inteligencia analitica posibilitan el modelado de las representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de base para la presentacion de informes Historia EditarEn un articulo de 1958 el investigador de IBM Hans Peter Luhn utiliza el termino Inteligencia de Negocio Se define la inteligencia como La capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos presentados de tal forma que consiga orientar la accion hacia una meta deseada La inteligencia de negocios tal como se entiende hoy en dia se dice que ha evolucionado desde los sistemas de apoyo a las decisiones que se inicio en la decada de 1960 y desarrollado a lo largo de mediados de los anos 1980 DSS se origino en los modelos por computadora creado para ayudar en la toma de decisiones y la planificacion Desde DSS data warehouses sistemas de informacion ejecutiva OLAP e inteligencia de negocios entraron en principio centrandose a finales de los anos 1980 En 1989 Howard Dresner mas tarde un analista de Gartner Group propuso la inteligencia de negocios como un termino general para describir los conceptos y metodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo sin embargo esta expresion no se popularizo hasta finales de la decada de los 90 Caracteristicas EditarEste conjunto de herramientas y metodologias tienen en comun las siguientes caracteristicas Accesibilidad a la informacion Los datos son la fuente principal de este concepto Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y tecnicas sera el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos Apoyo en la toma de decisiones Se busca ir mas alla en la presentacion de la informacion de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de analisis que les permitan seleccionar y manipular solo aquellos datos que les interesen Orientacion al usuario final Se busca independencia entre los conocimientos tecnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas Estrecha relacion con Big Data 3 La inteligencia de negocios se relaciona con las ingentes cantidades de datos con las que nos encontramos en la actualidad Niveles de realizacion de BI EditarDe acuerdo a su nivel de complejidad se pueden clasificar las soluciones de Business Intelligence en Informes Informes predefinidos Informes a medida Consultas Query Cubos OLAP On Line Analytic Processing Alertas Analisis Analisis estadistico Pronosticos Forecasting Modelado predictivo o Mineria de datos Data Mining Optimizacion Mineria de Procesos Inteligencia de empresas EditarLa Inteligencia de Empresas es el concepto mas amplio del uso de la inteligencia en las organizaciones Desde distintas perspectivas la inteligencia de empresas ha ido emergiendo a partir de la contribucion de muchas areas del conocimiento market intelligence inteligencia de mercados competitive intelligence Inteligencia Competitiva business intelligence inteligencia empresarial Este concepto ha sido muy utilizado en el mundo de la tecnologia con distintos significados como inteligencia de negocios strategic foresight Inteligencia Estrategica corporate intelligence Inteligencia Corporativa vigilancia tecnologica prospectiva tecnologica etc La inteligencia de negocio puede entenderse como una estrategia empresarial que persigue incrementar el rendimiento de la empresa o su competitividad mediante la organizacion inteligente de sus datos historicos transacciones u operaciones diarias que se almacenan en las bases de datos de la empresa data warehouse corporativo o data marts departamentales y de los datos en tiempo real que normalmente se encuentran en discos duros virtuales conocidos como cloud o nube Inteligencia de mercados internacionales La estrategia EditarEn la inteligencia empresarial la estrategia 4 debe ser vista como un proceso creativo buscar nuevas formas de hacer las cosas de generar valor en el mundo de continuo cambio y ser efectivo en el corto plazo por lo cual se necesita Inteligencia para crear y compartir el conocimiento La habilidad para integrar y administrar este conocimiento La imaginacion para visualizar acciones alternativas a las usuales y analizar sus consecuencias La pericia para manejar los recursos y atender las necesidades actuales sin dejar de construir el futuro deseable 5 Asi como en mercadotecnia se tienen las 4 P tambien en inteligencia de mercados se tienen 4 P 6 PLAN curso de accion conscientemente determinado POSICIoN un medio para ubicar a la organizacion nicho rentas dominio PATRoN es un modelo que implica consistencia PERSPECTIVA una manera particular de percibir el mundo concepto cultura ideologia Con la globalizacion la competencia se convierte en hipercompetencia para lo cual hay que reaccionar con rapidez sorpresa anticipacion tambien hay que cambiar las reglas del juego y hacer productos innovadores integrales para demostrar superioridad ante la competencia 5 Mercado EditarEn un informe de 2013 Gartner clasifico a los proveedores de inteligencia empresarial como un proveedor independiente puro o un megaproveedor consolidado En 2012 los servicios de inteligencia empresarial recibieron 13 100 millones de dolares en ingresos 7 En 2019 el mercado de BI se sacudio en Europa debido a la nueva legislacion de GDPR Reglamento general de proteccion de datos que pone la responsabilidad de la recopilacion y el almacenamiento de datos en el usuario de datos con leyes estrictas para asegurarse de que los datos cumplan 8 El crecimiento dentro de Europa ha aumentado constantemente desde mayo de 2019 cuando se presento el RGPD La legislacion reoriento a las empresas para que vean sus propios datos desde una perspectiva de cumplimiento pero tambien revelo oportunidades futuras utilizando personalizacion y proveedores de BI externos para aumentar la participacion de mercado 9 Vease tambien EditarAlmacen de datos Mineria de datos Mineria de procesos OLAP Gestion del conocimiento Analitica web Dinamica de sistemas Sistema complejo Sistema dinamico Herramientas de inteligencia de negocios Inteligencia sanitariaReferencias Editar Dedic N amp Stanier C 2016 Measuring the Success of Changes to Existing Business Intelligence Solutions to Improve Business Intelligence Reporting Lecture Notes in Business Information Processing Springer International Publishing Volume 268 pp 225 236 Rud Olivia 2009 Business Intelligence Success Factors Tools for Aligning Your Business in the Global Economy Hoboken N J Wiley amp Sons ISBN 978 0 470 39240 9 requiere registro Que es Business Intelligence y como se relaciona con el Big Data Inteligencia empresarial transformacion de datos en decisiones 13 de abril de 2017 a b Mtra Edalhi Moreno conferencia mercados internacionales itesm Pue Mintzberg H 1997 Gartner Says Worldwide Business Intelligence CPM and Analytic Applications Performance Management Software Market Grew Seven Percent in 2012 Gartner com Consultado el 11 de mayo de 2017 Efraim Turban Dursun Delen Ramesh Sharda 2017 Business Intelligence Analytics and Data Science A Managerial Perspective Pearson ISBN 978 0134633282 SaaS BI growth will soar in 2010 Cloud Computing InfoWorld 1 February 2010 Retrieved 17 January 2012 1 2 Bibliografia EditarAmara Roy 1981 The Futures Field Futurist February April and June 1981 Campbell Collaboration 2017 Los servicios de apoyo empresarial para pequenas y medianas empresas parecen mejorar el desempeno de las mismas Oslo Campbell Collaboration Hamel G amp Prahalad C K 1994 Competing for the future Boston MA Harvard Business School Press Rohrbeck Rene amp Gemuenden H G 2008 Strategic Foresight in Multinational Companies Building a Best Practice Framework from Case Studies R amp D Management Conference 2008 Emerging methods in R amp D management Ottawa Canada Rohrbeck R S Mahdjour S Knab T Frese 2009 Benchmarking Report Strategic Foresight in Multinational Companies Report of the European Corporate Foresight Group Berlin Germany Schwarz J O 2008 Assessing the future of futures studies in management Futures Vol 40 Iss 3 237 246 Slaughter Richard A 1995 Futures for the Third Millennium Prospect Media St Leonards NSW Australia ISBN 1 86316 148 1 Slaughter Richard A 2004 Futures Beyond Dystopia Creating Social Foresight RoutledgeFarmer London UK ISBN 978 0 415 30270 8 Datos Q6662173 Multimedia Business intelligence Que es Business Intelligence Septiembre de 2014 Inteligencia empresarial transformacion de datos en decisiones Septiembre de 2019 Obtenido 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