Autor: Firma eoda

Mit Künstlicher Intelligenz Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Photovoltaik- und Speichersystemen steigern

Mit Künstlicher Intelligenz Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Photovoltaik- und Speichersystemen steigern

In zahlreichen Regionen der Welt kann Solarenergie heute bereits konventionelle Energieerzeugung ersetzen. Digitalisierung und Vernetzung treiben diese Entwicklung weiter voran. Deshalb untersuchen die SMA Solar Technology AG (SMA) und ihre Projektpartner eoda GmbH, TESVOLT GmbH, KEO GmbH, Universität Kassel und HAW Hamburg im Rahmen des Forschungsprojekts Digital-Twin-Solar jetzt das Potenzial von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Photovoltaik- und Speichersystemen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Wechselrichter sind Schlüsselkomponenten in Solaranlagen. Sie sorgen für optimale Energieerträge, und eine zuverlässige Anlagenüberwachung, speisen Solarstrom ins Netz und tragen mit Systemdienstleistungen zur Stabilität und Sicherheit der Stromnetze bei. „Dabei liefern die Geräte wertvolle Daten, die schon heute zur besseren Integration von Solarenergie ins Stromnetz genutzt werden“, erklärt Projektleiter André Gensler, Senior Data Scientist bei SMA. „Die Vernetzung der Wechselrichter mit weiteren Systemkomponenten erlaubt eine noch umfänglichere Datenerfassung und damit die modellgetriebene Erzeugung eines ‚Digitalen Zwillings‘ ganzer PV-Systeme. Damit können zukünftig auch umfangreichere Anlageneinheiten unter Verwendung von Maschinellem Lernen optimiert werden. Im Projekt Digital-Twin-Solar erforschen wir gemeinsam mit unseren Partnern, die Möglichkeiten, daraus zukunftsweisende datenbasierte Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel Lösungen für die vorausschauende Wartung von PV-Systemen. Solar- und Batteriespeichersysteme können dadurch noch effizienter und zuverlässiger geplant und betrieben werden und noch stärker zu einer weltweit nachhaltigen, sicheren und kostengünstigen Energieversorgung beitragen.“

Forschungsprojekt Digital-Twin-Solar

Das jetzt gestartete Verbundforschungsprojekt Digital-Twin-Solar läuft über drei Jahre und befasst sich mit speziell auf die Solarenergienutzung und Stromspeichersysteme zugeschnittenen Lösungen für Digitale Zwillinge. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit insgesamt rund 3,5 Mio. Euro gefördert. Betrachtet und analysiert werden alle verfügbaren Daten, angefangen bei der Datenerhebung in Entwicklung und Produktion bis hin zum Betrieb der PV- und Batteriesysteme am jeweiligen Einsatzort. „Der Einsatz Digitaler Zwillinge fokussierte sich bislang stark auf das Anwendungsfeld Industrie 4.0. Mit dem Forschungsprojekt Digital-Twin-Solar setzen wir einen neuen Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien und kombinieren die Vorteile eines Digitalen Zwillings mit denen des Machine Learnings.“, erklärt Heiko Miertzsch, Geschäftsführer von eoda. Als Data-Science-Experte unterstützt eoda das Forschungsprojekt im Bereich der Identifikation und erfolgreichen Umsetzung von Use Cases basierend auf Machine Learning & KI. Darüber hinaus entwickelt eoda auf Basis seiner Data-Science-Plattform YUNA eine Software, die die Entwicklung von Analytik-Use-Cases fördert und datengestützte Erkenntnisse mit dem Expertenwissen der Energiebranche verbindet.

Über die eoda GmbH

Daten in strategisches Wissen zu verwandeln – dieses Ziel treibt uns bei eoda jeden Tag aufs Neue an. Wir sind davon überzeugt, dass Data Science den Grundstein für Erfolg im Zeitalter der Digitalisierung legt. Denn der Schlüssel von reduzierten Kosten, effizienteren Prozessen oder neuen digitalen Services liegt in den Daten. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Datenpotenzial zu erkennen und optimal für sich zu erschließen.

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Mit YUNA elements Datenprodukte effektiv entwickeln, verwalten und betreiben

Mit YUNA elements Datenprodukte effektiv entwickeln, verwalten und betreiben

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  • Die individuellen Stärken von R, Python und Julia in einer Anwendung verbinden
  • Analyse-Modelle unkompliziert über eine API einbinden und automatisieren
  • Performance und Compliance von intelligenten Services sicherstellen

Daten und Analytik werden für viele Geschäftsmodelle immer wichtiger und die nahtlose Integration neuer intelligenter Services und Datenprodukte in Geschäftsprozesse  gewinnt an Bedeutung. YUNA elements reduziert die Total-Cost-of-Ownership von  Datenprodukten und die Time-to-Market.

Algorithmen in Datenprodukten frei entwickeln und definiert managen

Datenprodukte sind im Kern oft in R, Python oder Julia entwickelte Algorithmen, die gemäß der Unternehmensrichtlinien betrieben werden sollen. Beispiele sind Nachfrage- und Preisprognosen, Bildanalysen in Medizin oder Qualitätssicherung oder Geodatenmodelle für die Routenoptimierung.

Diese dafür entwickelten Skripte nutzen einige der zig-tausend verfügbaren Bibliotheken der DataScience Skript Sprachen wie beispielsweise tensorflow für Machine Learning.

YUNA elements wurde von Data Science Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung als Verbindungselement zwischen Data Science und IT entwickelt, um Datenprodukte zu verwalten und zu betreiben. Die modulare Software umschließt die Skripte der Daten-Experten zum Laden, Transformieren, Analysieren und Visualisieren der Daten und stellt Funktionalitäten bereit, die aus diesen Data-Science-Skripten schnell und einfach unternehmenskritische Anwendungen machen.

Um ein fertiges Datenprodukt nutzen zu können, sind bestimmte Erfordernisse zu erfüllen wie:

  • Komfortabel nutzbar als Stand-alone-Anwendung oder integriert in vorhandene Systeme,
  • performant durch dynamische horizontale Skalierung,
  • compliant durch Rechtemangement, Kapselung und Logging.

All das bringt YUNA elements out-of-the-box mit. Per API können die Datenprodukte dann leicht in einfache Webseiten oder komplexe Anwendungen integriert werden. Mit YUNA elements werden die mehrsprachigen Skripte und andere „Ressourcen“ wie Benutzer, Zwischenergebnisse, RestEndpoints, Ausführungsjobs, Log-Dateien etc. zu einem Projekt zusammengefasst und verwaltet.

YUNA elements verbindet und erweitert vorhandene Lösungen zu intelligenten Services

Mit YUNA elements werden für Predictive Maintenance beispielsweise verschiedene Datenquellen und Analysen in vorhanden Anwendungen integriert und die Service-Einsätze optimiert. YUNA elements ist in allen Branchen für alle Geschäftsprozesse einsetzbar, die durch Daten und intelligente Algorithmen unterstützt werden sollen. YUNA elements ist in wenigen Minuten installiert und kann lokal oder in der Cloud betrieben werden, so dass die Nutzer immer die volle Kontrolle über ihr geistiges Eigentum in den Skripten haben.

YUNA elements kann ab sofort 30 Tage kostenfrei getestet werden:
https:/www.eoda.de/yuna_elements

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Daten in strategisches Wissen zu verwandeln – dieses Ziel treibt uns bei eoda jeden Tag aufs Neue an. Wir sind davon überzeugt, dass Data Science den Grundstein für Erfolg im Zeitalter der Digitalisierung legt. Denn der Schlüssel von reduzierten Kosten, effizienteren Prozessen oder neuen digitalen Services liegt in den Daten. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Datenpotenzial zu erkennen und optimal für sich zu erschließen.

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Digital-EntdeckerInnen-Tag am 26. März 2020

Digital-EntdeckerInnen-Tag am 26. März 2020

Der Girls’Day und Boys’Day 2020 musste aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider abgesagt werden. Die Data-Science-Experten der eoda GmbH haben eine Alternative ins Leben gerufen: Den Digital-EntdeckerInnen-Tag. Am 26. März, dem Tag des geplanten Girls‘- und Boys’Day, lädt eoda alle digital interessierten Jungen und Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren zu einem dreistündigen Livestream ein.

Spannende Einblicke in eines der angesagtesten Berufsfelder – von zu Hause aus

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz? Wie funktioniert ein Algorithmus? Und wie programmiert man? eoda gibt Einblicke in die Arbeit in den Bereichen Data Science und Softwareentwicklung und zeigt, wie Kinder und Jugendliche ganz einfach selbst mit dem Programmieren starten können.

„Wir schätzen das Format des Girls‘- und Boys‘ Days sehr. Frühe Einblicke in Berufsfelder und das Wecken von Begeisterung für spannende Bereiche wie die IT – darauf wollen wir trotz der Absage nicht verzichten. Mit dem Digital-EntdeckerInnen-Tag haben wir ein Format ins Leben gerufen, in dem wir den Mädchen und Jungen den Spaß an Digitalthemen vermitteln wollen“, erklärt Carina Martin, HR-Managerin bei eoda.

Die Teilnahme am Digital-EntdeckerInnen-Tag

Für die Teilnahme braucht es neben dem digitalen Entdeckerdrang nur einen Computer mit Internetzugang. Der Livestream wird auf dem YouTube Kanal von eoda zwischen 10 und 13 Uhr laufen.

eoda freut sich, wenn viele weitere Unternehmen diese Idee aufgreifen und ebenfalls Angebote für die Kinder und Jugendlichen in der unfreiwillig schulfreien Zeit schaffen.

 

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Database trifft auf Data Science: Exasol und eoda beschließen Partnerschaft

Database trifft auf Data Science: Exasol und eoda beschließen Partnerschaft

Die Data Science Experten der eoda GmbH sind neuer autorisierter Partner der Exasol AG. Exasol bietet eine leistungsstarke In-Memory-Analytics-Datenbank, die Unternehmen dazu befähigt, ihre Datenstrategien erfolgreich umzusetzen. Genau hier setzt eoda an: Mit ihrem ganzheitlichen Portfolio unterstützen die Analysespezialisten aus Kassel Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von KI-basierten Geschäftsmodellen.

Aus den Data Labs in die Produktion: Professionalisierung von Data Science vorantreiben

Das Ziel der Partner ist es, die Professionalisierung von Data Science in Unternehmen voranzutreiben. Dabei steht im Fokus von eoda unter anderem der Aufbau von konsistenten ETL-Prozessen und Data Lakes, damit aus heterogenen Daten eine zuverlässige Grundlage für Machine-Learning-Algorithmen wird.

Durch die geschlossene Partnerschaft mit Exasol erweitert eoda sein bestehendes Beratungsangebot zum Aufbau von IT-Infrastrukturen für den professionellen Einsatz von Data Science.

„Die hoch performante und einfach zu integrierende In-Memory-Analytics-Datenbank von Exasol passt ideal zu den Anforderungen von Data Science im Produktiveinsatz. Damit liefert Exasol einen wichtigen Technologiebaustein im Rahmen unseres eoda | analytic infrastructure consultings“, erklärt Oliver Bracht, Chief Data Scientist bei eoda.

Basierend auf der professionellen Infrastrukturberatung unterstützt eoda Unternehmen ebenso bei Realisierung, Betrieb und ab sofort auch bei der Integration der Exasol-Datenbank in produktive Analytik-Umgebungen.  

Mit Exasol und YUNA zum Datenprodukt

Darüber hinaus bietet die Verbindung der Exasol-Datenbank mit der eoda Data Science Plattform YUNA Anwendern maßgeschneiderte Lösungen für die Realisierung von Mehrwerten auf Basis von Daten und Algorithmen. Hierbei steht insbesondere die Flexibilität der Datenbank im Vordergrund, die als High-Performance-Layer die Implementierung von YUNA in bestehende IT-Landschaften nochmals vereinfacht.

„Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unserem Partner eoda für echten Mehrwert durch Data Science in Unternehmen zu sorgen“, sagt Ulrike Wandner,
Head of Partner Relationship Management DACH, Exasol. „Unsere leistungsstarke Analytics-Datenbank bildet die Basis für relationale Analysen und Data Science in einer Lösung. Damit stehen wir den Beratungs- und Implementierungsexperten von eoda zur Seite und sorgen dafür, dass Data Science maßgeblich dazu beitragen kann, die Digitalisierung erfolgreich zu meistern.“

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Die Daten nutzen lernen: eoda GmbH startet Data Science Experience

Die Daten nutzen lernen: eoda GmbH startet Data Science Experience

Daten sind der Treibstoff eines Unternehmens auf dem Weg hin zur digitalen Transformation, innovativen neuen Produkten und Services und effizienteren Prozessen. Um diesen Treibstoff in Leistung umzuwandeln, braucht es den richtigen Antrieb: Data Science. Mit der Data Science Experience schaffen die Analysespezialisten von eoda ein neues Workshopformat, das Führungskräfte und Fachanwender praxisorientiert an das Thema heranführt.

Was ist Data Science? Welche Rahmenbedingungen brauchen erfolgreiche Analyseprojekte? Wo liegen die Potenziale und Grenzen von Data Science? Die Data Science Experience von eoda gibt Antworten und schafft ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie Unternehmen mit Data Science aus Daten Mehrwerte generieren können.

Data Science Experience: Eintauchen in ein Analyseprojekt

Konzeption, Datenmanagement, Modellbildung: Die zweitägige Data Science Experience ist ein komprimierter und sehr praxisorientierter Deep Dive im Workshopformat in einen konkreten Data-Science-Use-Case. Die Teilnehmer*innen lernen von den erfahrenen Data Scientists der eoda GmbH die Vorgehensweisen, Methoden, gängigen Tools und notwendigen Kompetenzen der Analysten unmittelbar kennen.

Schlüsselkompetenz – nicht nur für Data Scientists

„Die richtige Nutzung von Daten ist längst eine Schlüsselkompetenz. Im höheren Management und in den Fachabteilungen wird es entscheidend sein, zu verstehen, wie Data-Science-Projekte ablaufen und wie der typische Weg von der Idee zum Datenprodukt aussieht“, erklärt eoda Chief Data Scientist Oliver Bracht die Hintergründe der Data Science Experience.

Data Science verstehen, Potenziale erkennen und Initiativen besser koordinieren

Die gesammelten Erfahrungswerte helfen, die Anforderungen der Analysten besser zu verstehen und die Kommunikation mit den Fachabteilungen zu verbessern. Auch lernen die Teilnehmer auftretende Hürden kennen und können so die Komplexität von Analyseprojekten in Zukunft deutlich besser einschätzen. Darüber hinaus fördert die Data Science Experience die Fähigkeit, vorhandene Datenpotenziale schneller zu erkennen und aktiver nutzen zu können. Die Experience ebnet damit den Weg hin zum Citizen Data Scientist, also der Entwicklung vom Fachanwender zum Datenexperten.

Wie können Unternehmen an der Data Science Experience teilnehmen?

Interessierte können am 26. und 27. Mai 2020 in Kassel in einem offenen Format an der Data Science Experience teilnehmen. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Darüber hinaus bietet eoda die Data Science Experience auch als Inhouse-Format an. Mehr Informationen zur Data Science Experience unter https://www.eoda.de/…

Über die eoda GmbH

eoda ist ein auf Data Science spezialisiertes IT-Unternehmen. Das Portfolio umfasst Consulting, Analytic Services, Software und Training. Die Leistungen erstrecken sich dabei über den gesamten Workflow vom Datenmanagement über die Analyse und Interpretation der Ergebnisse bis hin zur Integration von Analyse-Workflows in bestehende Prozesse und. Das interdisziplinäre Team von eoda kombiniert fundiertes Wissen über Geschäftsprozesse mit der kompetenten Anwendung der passenden statistischen Analyseverfahren.

Als Pionier in Deutschland für die Open Source Programmiersprache R bietet eoda ein umfassendes Portfolio für den produktiven Einsatz von R. eoda bietet ein ganzheitliches Trainings- und Qualifizierungskonzept für R, Julia und Python – in deutscher und englischer Sprache.

Spark, AI-Frameworks wie tensorflow oder MxNet und andere Data-Science-Sprachen wie Python und Julia vervollständigen das Toolkit und helfen, die täglichen Herausforderungen von Data Science zu meistern.

Unsere Überzeugung, Unternehmen ganzheitlich und nachhaltig im Bereich Data Science zu unterstützen zahlt sich aus: Bereits über 200 Kunden, vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern, aus verschiedenen Branchen konnten mit unserer Hilfe einen großen Mehrwert aus Daten gewinnen.

www.eoda.de

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Mit Augmented Intelligence Analyseergebnisse verbessern

Mit Augmented Intelligence Analyseergebnisse verbessern

Das Kasseler Data-Science-Unternehmen eoda GmbH erweitert seine Data-Science-Plattform YUNA um ein innovatives Feature: Mit dem Result Rating ist es möglich Ergebnisse von Datenanalysen noch schneller auf Plausibilität zu überprüfen. Auf diese Weise können ebenfalls Trainings-Datensätze entstehen, die Advanced Analytics und Machine Learning überhaupt erst ermöglichen.

Die Grundidee ist aus dem Internet bekannt: Mittels Google LLCs Captcha-Dienst muss vorgewiesen werden, dass ein Mensch und keine Software eine bestimmte Handlung durchführt. Was viele nicht wissen – Google nutzt diese Informationen, um die eigenen Algorithmen zur Bilderkennung zu verbessern.

Damit Datenanalysen verlässliche Ergebnisse liefern, müssen die zugrunde liegenden Algorithmen zunächst „trainiert“ werden. In YUNA funktioniert dies ähnlich wie beim genannten Captcha-Dienst: Die ausgegebenen Ergebnisse der Analyseskripte werden von Nutzern auf Plausibilität geprüft. Dies geschieht direkt in der Data-Science-Plattform, je nach gewählter Visualisierung. Mittels eines einfachen Tastendrucks wird das Ergebnis bestätigt oder abgelehnt. Diese Informationen werden über YUNA direkt an die Data Scientists zurückgespielt. Diese können mit dem Feedback ihre Algorithmen trainieren und anschließend über Skripte produktiv schalten. Oft fehlt es aber in Unternehmen an einem grundlegendem Datensatz, von dem man sicher weiß, dass Probleme bzw. die gewünschten Ergebnisse vorliegen. Dies kann über das Feature ebenso erstellt werden, wie die anschließende Bewertung der Ergebnisse.

„Das Feature kombiniert zwei essenzielle Faktoren: Das Schaffen einer Basis, auf der wir Data Scientists unsere Algorithmen trainieren können und das komfortable Bewerten der Ergebnisse danach – und das alles in einem Rutsch.“, sagt Andreas Prawitt, Senior Data Scientist bei eoda GmbH.

Die Prüfung von Analyseergebnissen ist grundlegend
Das Prüfen und Bewerten und Analysenergebnissen an sich ist oft mühsam und langwierig. Die ausgespielten Ergebnisse werden, je nach Art, in verschiedenen Formaten oder einzelnen dedizierten Dateien abgelegt. Diese gilt es Stück für Stück zu sichten und zu prüfen. Die Ergebnisse werden dann an Data Scientists über verschiedene Kanäle rückgespielt und als Basis der nächsten Iteration des Analyseskriptes genutzt. Oft sind mehrere Anpassungsschleifen nötig. Dabei sind nicht nur verschiedene Personen, sondern auch verschiedene Anwendungen, Abteilungen sowie Kommunikationswege beteiligt – das Potenzial für Übertragungsfehler steigt mit jedem Medienbruch an.

Data Scientists müssen mit YUNA also nicht mehr ihre Anwendungen verlassen. Die gesamte Analyse kann von der Konzeption, über die Evaluierung bis hin zur Produktivsetzung in einer einzigen Plattform geschehen. Im Vergleich zu bisherigen Verfahren ist dies nicht nur schneller, sondern insgesamt verständlicher, in der Nutzung deutlich unkomplizierter und sicherer gegenüber Fehlern. Dadurch wird nicht nur die Ergebnisqualität von Datenanalysen immens verbessert, sondern Machine-Learning-Algorithmen könnten gleichzeitig so gut trainiert werden, dass perspektivisch keine abschließende Verifikation durch Anwender geschehen muss.

An diesen Punkten setzt das Result Rating in YUNA an und adressiert und löst damit gleich vier fundamentale Hemmnisse: Die Schaffung eines grundlegenden Basis-Datensatzes, die eigentliche Bewertung, das Rückspielen der Ergebnisse und die damit verbundene und verkürzte Zeit zum Anpassen der Analyseskripte.

Was ist YUNA?

YUNA ist eine Data-Science-Plattform zur benutzerfreundlichen und effizienten unternehmensweiten Verwaltung von Data-Science-Projekten. Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit von Datenexperten und Anwendern anderer Disziplinen, wie Marketing, Produktion, Sales und weiteren Bereichen. So wird die Entwicklung von „Data Products“ durch Komfortfunktionen unternehmensweit und ebenfalls darüber hinaus unterstützt. YUNA führt das Domänenwissen und Data-Science-Know- How nahtlos zusammen. Governance-Funktionen zur Steuerung und Überwachung der Algorithmen auf Basis einer skalierbaren Architektur unterstützen dabeiden gesamten Prozess vom Prototyp zum Mission Critical Service.

Mit Hilfe von über 30 Widgets lassen sich Nutzer- oder gruppenindividuelle Dashboards zur explorativen Datenanalyse, Datenvisualisierung und Abbildung gemeinsamer Workflows entwickeln. Data Scientists nutzen ihre gewohnten IDEs, wie RStudio, und den vollen Funktionsumfang von Skriptsprachen wie R, Python oder Julia, um Daten zu analysieren und Modelle zu entwickeln. YUNAConnectivity- Pakete stellen die Kompatibilität mit der Plattform sicher und steuern die Berechtigungen für die Analysen und Ergebnisse. Durch den modularen Aufbau auf Basis der Dashboard-Elemente, lässt sich YUNA für einzelne Anwendungsfälle und Nutzergruppen frei anpassen. Über eine dokumentierte API können anderen Systemen als Quellen oder Adressaten von Analysen angebunden werden oder Datenprodukte für Kunden veröffentlichen.

Über die eoda GmbH

eoda ist ein auf Data Science spezialisiertes IT-Unternehmen. Das Portfolio umfasst Consulting, Analytic Services, Produkte und Training. Die Leistungen erstrecken sich dabei über den gesamten Workflow von der Datenerfassung über die Analyse und Interpretation der Ergebnisse bis hin zur Integration von Analyse-Workflows in bestehende Prozesse und Applikationen. Das interdisziplinäre Team von eoda kombiniert fundiertes Wissen über Geschäftsprozesse mit der kompetenten Anwendung der passenden statistischen Analyseverfahren.

In Deutschland ist eoda der Vorreiter im produktiven Einsatz der Open-Source-Sprachen R, Python und Julia und bietet herstellerneutral ein umfassendes Portfolio für die Anwender.

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Daten auf Karten: eoda erweitert Data Science Plattform YUNA um Geodatenkomponente

Daten auf Karten: eoda erweitert Data Science Plattform YUNA um Geodatenkomponente

Geodaten lassen Daten und Orte miteinander in Beziehung setzen und somit auf Karten abbilden. Geodaten-Analysen zeigen also das Wo und Was von Ereignissen, basierend auf vorliegenden Datensätzen. So lassen sich verborgene Beziehungen erkennen und fundiertere, standortbezogene Entscheidungen treffen. Die Relevanz für Unternehmen ist enorm!

Geobasierte Datenprodukte und -Services bei geringen Betriebskosten (TCO) und schnellem Time-To-Market

Mit der neuen Funktion können Geodaten-Analysen in YUNA hypothesengestützt durch Teams mit Mitgliedern verschiedener Disziplinen angestoßen werden. Der Einsatz in Unternehmen ist vielfältig: Messdaten werden z.B. mit aktuellen Geodaten in Form von Standorten der einzelnen Messstellen eines Versorgungsnetzes kombiniert.

Anschließend werden in YUNA auf dieser Basis Analysen zur Anomalieerkennung implementiert. Im produktiven Einsatz werden je nach Analyseergebnissen, von YUNA entsprechende Handlungen vorgeschlagen, die es auszuführen gilt. Auch ist das Einbinden von automatischen, selbstlernenden Analyse-Skripten möglich. Auf diese Weise lassen sich entsprechende festgeschriebene Aktionen durch YUNA ausführen. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse direkt in andere Elemente (Widgets) ein. Diese werden wiederrum mit Analysen, bspw. aus der Ersatzteillogistik, in Zusammenhang gebracht.

Der Vorteil für Unternehmen liegt auf der Hand: Eigene Lösungen lassen sich schnell im eigenen Haus entwickeln und effizient betreiben.

Hypothesen + Machine Learning + Interpretation = Augmented Intelligence
Augmented Intelligence ist die Verbindung von menschlicher Expertise mit Methoden der Künstlichen Intelligenz zur besseren Entscheidungsfindung. Beispiele reichen von der Identifikation von Störungen in Chemieanlagen über Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Smart Cities mit selbstklimatisierenden Straßen. Aber auch bei Standortplanungen, der optimierten Routenplanung in der Lagerhaltung und Logistik bis hin zu Serviceeinsätzen bieten Geodatenanalysen viele Möglichkeiten zur Steigerung von Wert oder Effizienz.

“Es geht nicht darum, Daten einfach auf einer Karte abzubilden, sondern Geodaten in Echtzeit mit allen erdenklichen, relevanten Informationen zu vernetzen. Auf einer Karte können Menschen schon rein visuell Informationen schneller begreifen und Zusammenhänge erkennen.” Heiko Miertzsch, Gründer und CEO von eoda GmbH

In der Logistik würde es sich nicht darauf beschränken, Staus zu umfahren, sondern über eine Plattform wie YUNA direkt Einfluss auf das Supply Chain Management zu nehmen: Produktion und Waren könnten entsprechend angepasst, umgeleitet oder besser verteilt werden. Gäbe es an einem Standort die passenden Teile/Waren, könnte die benötigte Menge automatisch zur Überbrückung verschickt werden. Aktuelle Verkehrsdaten würden also mit Lagerbeständen anderer Standorte und der relativen Entfernung zu einem konkreten Handlungsvorschlag verbunden werden. Energieversorger können einen Forecast erhalten, welche Leistung in einem bestimmten Gebiet, abhängig von der aktuellen oder zukünftigen Wetterlage, zu erwarten ist und so die Auslastung in Windparks optimieren.

Was ist YUNA
YUNA ist eine Data Science Plattform zur benutzerfreundlichen und effizienten unternehmensweiten Verwaltung von Data Science Projekten. Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit von Daten-Experten und Anwendern anderer Disziplinen, wie Marketing, Produktion, Sales und weiteren Bereichen. So wird die Entwicklung von „Data Products“ durch Komfort-Funktionen unternehmensweit sowie darüber hinaus unterstützt. YUNA führt das Domänenwissen und Data Science Know-How nahtlos zusammen. Governance-Funktionen zur Steuerung und Überwachung der Algorithmen auf Basis einer skalierbaren Architektur unterstützen den ganzen Prozess vom Prototyp zum Mission Critical Service.

Mit Hilfe von über 30 Widgets lassen sich Nutzer- oder gruppenindividuelle Dashboards zur explorativen Datenanalyse, Datenvisualisierung und Abbildung gemeinsamer Workflows entwickeln. Data Scientists nutzen ihre gewohnten IDEs, wie RStudio, und den vollen Funktionsumfang von Skriptsprachen wie R, Python oder Julia, um Daten zu analysieren und Modelle zu entwickeln. YUNA-Connectivity-Pakete stellen die Kompatibilität mit der Plattform sicher und steuern die Berechtigungen für die Analysen und Ergebnisse. Durch den modularen Aufbau auf Basis der Dashboard-Elemente, lässt sich YUNA für einzelne Anwendungsfälle und Nutzergruppen frei anpassen. Über eine dokumentierte API können anderen Systemen als Quellen oder Adressaten von Analysen angebunden werden oder Datenprodukte für Kunden veröffentlichen.

Über die eoda GmbH

eoda ist ein auf Data Science spezialisiertes IT-Unternehmen. Das Portfolio umfasst Consulting, Analytic Services, Produkte und Training. Die Leistungen erstrecken sich dabei über den gesamten Workflow von der Datenerfassung über die Analyse und Interpretation der Ergebnisse bis hin zur Integration von Analyse-Workflows in bestehende Prozesse und Applikationen. Das interdisziplinäre Team von eoda kombiniert fundiertes Wissen über Geschäftsprozesse mit der kompetenten Anwendung der passenden statistischen Analyseverfahren.

In Deutschland ist eoda der Vorreiter im produktiven Einsatz der Open-Source-Sprachen R, Python und Julia und bietet herstellerneutral ein umfassendes Portfolio für die Anwender.

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