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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