Pressemitteilung von Laura Wiest-Pillois

Drei Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Projekte


PC, Information & Telekommunikation

Zunehmend geraten Unternehmen weltweit unter wirtschaftlichen Druck. Die Umsätze sind in vielen Branchen stark rückläufig, gleichzeitig stellen veränderte Märkte neue Herausforderungen an das Management. Wer in dieser Situation Data Science für zielgerichtete Analysen und zuverlässige Prognosen nutzt, sichert sich einen Wettbewerbsvorteil. Allerdings nur, wenn die Ergebnisse vertrauenswürdig sind und schnell zur Verfügung stehen. Ist dies nicht gewährleistet, scheitern die Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz, wie Florian Dirnberger, Regional VP Sales Deutschland und Zentraleuropa, berichtet. Dataiku ermittelte drei Voraussetzungen, um KI-Projekte erfolgreich durchzuführen: 1. Demokratisierung von KI, 2. Nutzung konsistenter Daten mit den passenden Tools, 3. Integration der Analyseprozesse

"In Gesprächen mit Interessenten zeigt sich, dass viele Unternehmen zum Test mit Insellösungen im Bereich Data Science starten", erklärt Florian Dirnberger. "Das klingt zwar zunächst einleuchtend, stellt aber häufig einen sehr hohen Einzelaufwand dar. Unsere Empfehlung ist es, die unternehmensweite Nutzung von Künstlicher Intelligenz strategisch zu denken und zu realisieren." An erster Stelle für Dataiku steht die Kollaboration. Experten in unterschiedlichen Rollen sollen im Rahmen einer Demokratisierung von KI an Projekten beteiligt werden. Damit steigt insgesamt die Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz in den Unternehmen, und Ziele lassen sich aufgrund eines gemeinsamen Verständnisses für die Thematik einfacher definieren. Die Basis, um Machine Learning-Algorithmen zu nutzen, sind qualitativ hochwertige Daten. Sie sollten an einer zentralen Stelle gesammelt, optimiert, verwaltet und geprüft werden. Abhängig von Art und Umfang der Daten und den erforderlichen Analysemethoden, sollte flexibel zwischen Technologien der Datenanalyse gewählt werden können. Integrierte Analyseprozesse, die alle Beteiligten einfach und schnell in die Datenprojekte einbinden, bieten Transparenz und verhindern, dass Datenmodelle als Insellösungen erstellt werden, die dann nicht genutzt werden. Werden diese Grundvoraussetzungen von Anfang an berücksichtigt und KI unternehmensweit genutzt, ergeben sich langfristig die nachhaltigsten Erfolge, wie Unternehmen wie GE Aviation es zeigen.
Künstliche Intelligenz Dataiku KI

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Dataiku
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