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Beste Zeitreihendatenbanken

Blue Bowen
BB
Von Blue Bowen recherchiert und verfasst

Time-Series-Datenbanken ermöglichen es Unternehmen, zeitgestempelte Daten zu speichern. Ein Unternehmen kann eine Time-Series-Datenbank einführen, wenn es Daten in Echtzeit überwachen muss oder wenn es Anwendungen betreibt, die kontinuierlich Daten erzeugen. Einige Beispiele für Anwendungen, die Time-Series-Daten produzieren, sind Netzwerk- oder Anwendungsleistungsüberwachungssoftware (APM)-Tools, Sensordaten von IoT-Geräten, Finanzmarktdaten und eine Reihe von Sicherheitsanwendungen, unter vielen anderen. Time-Series-Datenbanken sind darauf optimiert, diese Daten zu speichern, sodass sie leicht abgerufen und analysiert werden können. Time-Series-Daten werden häufig bei der Durchführung von prädiktiven Analysen oder maschinellen Lernalgorithmen verwendet, um den Benutzern zu ermöglichen, historische Daten zu verstehen, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Einige Big-Data-Verarbeitungs- und Verteilungssoftware kann Time-Series-Speicherfunktionalität bieten.

Um in die Kategorie der Time-Series-Datenbanken aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:

Daten basierend auf Zeitstempeln speichern Daten in Echtzeit verarbeiten Benutzern ermöglichen, die Daten für die Time-Series-Analyse einfach abzurufen
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Vorgestellte Zeitreihendatenbanken auf einen Blick

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QuestDB
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    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Die Echtzeit-Datenbank für Analysen, Suche und KI. Speichern Sie jede Art von Daten und kombinieren Sie die Einfachheit von SQL mit der Skalierbarkeit von NoSQL. CrateDB ist eine Open-Source, Multi-Mo

    Benutzer
    • Dateningenieur
    • Software-Ingenieur
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 55% Kleinunternehmen
    • 31% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • CrateDB Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    10
    Einfache Integrationen
    10
    SQL-Nutzung
    10
    Merkmale
    8
    Skalierbarkeit
    8
    Contra
    Mangel an Funktionen
    3
    Schlechte Dokumentation
    3
    Softwarebeschränkungen
    3
    Komplexe Konfiguration
    2
    Unzureichendes Training
    2
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • CrateDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.3
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.8
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    9.1
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    CrateDB
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2013
    Hauptsitz
    Redwood City, CA
    Twitter
    @cratedb
    4,210 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    46 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Die Echtzeit-Datenbank für Analysen, Suche und KI. Speichern Sie jede Art von Daten und kombinieren Sie die Einfachheit von SQL mit der Skalierbarkeit von NoSQL. CrateDB ist eine Open-Source, Multi-Mo

Benutzer
  • Dateningenieur
  • Software-Ingenieur
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 55% Kleinunternehmen
  • 31% Unternehmen mittlerer Größe
CrateDB Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
10
Einfache Integrationen
10
SQL-Nutzung
10
Merkmale
8
Skalierbarkeit
8
Contra
Mangel an Funktionen
3
Schlechte Dokumentation
3
Softwarebeschränkungen
3
Komplexe Konfiguration
2
Unzureichendes Training
2
CrateDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.3
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.8
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
9.1
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
CrateDB
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2013
Hauptsitz
Redwood City, CA
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46 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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  • Übersicht
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    TDengine ist eine Zeitreihendatenbank, die entwickelt wurde, um traditionellen Industrien zu helfen, die Herausforderungen von Industrie 4.0 und Industrial IoT zu überwinden. Sie ermöglicht die Echtze

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 93% Kleinunternehmen
    • 7% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • TDengine Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
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    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    TDengine
    Gründungsjahr
    2017
    Hauptsitz
    Los Gatos, California
    Twitter
    @TDengineDB
    3,891 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    116 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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TDengine ist eine Zeitreihendatenbank, die entwickelt wurde, um traditionellen Industrien zu helfen, die Herausforderungen von Industrie 4.0 und Industrial IoT zu überwinden. Sie ermöglicht die Echtze

Benutzer
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Branchen
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Marktsegment
  • 93% Kleinunternehmen
  • 7% Unternehmen mittlerer Größe
TDengine Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
10.0
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.6
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
TDengine
Gründungsjahr
2017
Hauptsitz
Los Gatos, California
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  • Produktbeschreibung
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    QuestDB ist eine Open-Source, SQL-zuerst Zeitreihendatenbank, die für die anspruchsvollsten Arbeitslasten entwickelt wurde – von Handelsplätzen bis zur Missionskontrolle. Ein mehrstufiges Design hält

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    • Finanzdienstleistungen
    Marktsegment
    • 69% Kleinunternehmen
    • 17% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • QuestDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.4
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    9.0
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    9.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    QuestDB
    Gründungsjahr
    2019
    Hauptsitz
    New York, US
    Twitter
    @QuestDb
    2,280 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    27 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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QuestDB ist eine Open-Source, SQL-zuerst Zeitreihendatenbank, die für die anspruchsvollsten Arbeitslasten entwickelt wurde – von Handelsplätzen bis zur Missionskontrolle. Ein mehrstufiges Design hält

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  • Finanzdienstleistungen
Marktsegment
  • 69% Kleinunternehmen
  • 17% Unternehmen mittlerer Größe
QuestDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.4
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
9.0
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
9.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
QuestDB
Gründungsjahr
2019
Hauptsitz
New York, US
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27 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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10th Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Wir ermöglichen zeitbewusste, datengesteuerte Entscheidungen, die es schnell agierenden Organisationen ermöglichen, das volle Potenzial ihrer KI-Investitionen auszuschöpfen und Wettbewerber zu übertre

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Finanzdienstleistungen
    • Bankwesen
    Marktsegment
    • 57% Unternehmen
    • 25% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • KX Vor- und Nachteile
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    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Geschwindigkeit
    11
    Leistung
    9
    Werkzeugkraft
    7
    Effizienz
    6
    Schnelle Verarbeitung
    6
    Contra
    Lernkurve
    12
    Schwieriges Lernen
    7
    Steile Lernkurve
    7
    Komplexität
    2
    Teuer
    2
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • KX Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.0
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.9
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.7
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    KX
    Gründungsjahr
    1996
    Hauptsitz
    NY, USA
    Twitter
    @kxsystems
    4,210 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    571 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Wir ermöglichen zeitbewusste, datengesteuerte Entscheidungen, die es schnell agierenden Organisationen ermöglichen, das volle Potenzial ihrer KI-Investitionen auszuschöpfen und Wettbewerber zu übertre

Benutzer
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  • Finanzdienstleistungen
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Marktsegment
  • 57% Unternehmen
  • 25% Kleinunternehmen
KX Vor- und Nachteile
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Vorteile
Geschwindigkeit
11
Leistung
9
Werkzeugkraft
7
Effizienz
6
Schnelle Verarbeitung
6
Contra
Lernkurve
12
Schwieriges Lernen
7
Steile Lernkurve
7
Komplexität
2
Teuer
2
KX Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.0
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.9
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.7
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
KX
Gründungsjahr
1996
Hauptsitz
NY, USA
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@kxsystems
4,210 Twitter-Follower
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571 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Amazon Timestream ist ein schneller, skalierbarer, vollständig verwalteter Zeitreihendatenbankdienst für IoT- und Betriebsanwendungen, der es einfach macht, täglich Billionen von Ereignissen zu speich

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 45% Unternehmen mittlerer Größe
    • 32% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Amazon Timestream Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    Vorteile
    Zuverlässigkeit
    1
    Contra
    Dieses Produkt hat bisher keine negativen Meinungen erhalten.
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Amazon Timestream Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    6.3
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    7.1
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.1
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Gründungsjahr
    2006
    Hauptsitz
    Seattle, WA
    Twitter
    @awscloud
    2,217,637 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    143,584 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NASDAQ: AMZN
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Amazon Timestream ist ein schneller, skalierbarer, vollständig verwalteter Zeitreihendatenbankdienst für IoT- und Betriebsanwendungen, der es einfach macht, täglich Billionen von Ereignissen zu speich

Benutzer
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Branchen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 45% Unternehmen mittlerer Größe
  • 32% Kleinunternehmen
Amazon Timestream Vor- und Nachteile
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Vorteile
Zuverlässigkeit
1
Contra
Dieses Produkt hat bisher keine negativen Meinungen erhalten.
Amazon Timestream Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
6.3
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
7.1
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.1
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Gründungsjahr
2006
Hauptsitz
Seattle, WA
Twitter
@awscloud
2,217,637 Twitter-Follower
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143,584 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
NASDAQ: AMZN
(100)4.4 von 5
5th Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    InfluxDB ist eine speziell entwickelte Datenplattform, die darauf ausgelegt ist, alle Zeitreihendaten von Benutzern, Sensoren, Anwendungen und Infrastrukturen zu verarbeiten – nahtlos zu sammeln, zu s

    Benutzer
    • Software-Ingenieur
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 60% Kleinunternehmen
    • 22% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • InfluxDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.1
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.7
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.6
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    InfluxData
    Gründungsjahr
    2012
    Hauptsitz
    San Francisco, California
    Twitter
    @InfluxData
    20 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    181 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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InfluxDB ist eine speziell entwickelte Datenplattform, die darauf ausgelegt ist, alle Zeitreihendaten von Benutzern, Sensoren, Anwendungen und Infrastrukturen zu verarbeiten – nahtlos zu sammeln, zu s

Benutzer
  • Software-Ingenieur
Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 60% Kleinunternehmen
  • 22% Unternehmen mittlerer Größe
InfluxDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.1
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.7
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.6
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
InfluxData
Gründungsjahr
2012
Hauptsitz
San Francisco, California
Twitter
@InfluxData
20 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
181 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Tiger Data, von den Machern von TimescaleDB, ist die Nr. 1 Postgres-Zeitreihendatenbank für Entwickler, Geräte und Agenten. Halten Sie Sensor-, On-Chain- und Kundendaten aktuell, während Sie jahrelang

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    • Finanzdienstleistungen
    Marktsegment
    • 79% Kleinunternehmen
    • 18% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Tiger Data Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    8
    Analytik
    4
    Einfache Einrichtung
    4
    Leistung
    4
    Einrichtung erleichtern
    4
    Contra
    Teuer
    4
    Teure Lizenzierung
    3
    Fehlende Funktionen
    3
    Schlechte Benutzeroberfläche
    3
    Langsame Leistung
    3
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Tiger Data Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.3
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.7
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    9.5
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2015
    Hauptsitz
    New York, New York
    Twitter
    @TigerDatabase
    765 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    49 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Tiger Data, von den Machern von TimescaleDB, ist die Nr. 1 Postgres-Zeitreihendatenbank für Entwickler, Geräte und Agenten. Halten Sie Sensor-, On-Chain- und Kundendaten aktuell, während Sie jahrelang

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Computersoftware
  • Finanzdienstleistungen
Marktsegment
  • 79% Kleinunternehmen
  • 18% Unternehmen mittlerer Größe
Tiger Data Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
8
Analytik
4
Einfache Einrichtung
4
Leistung
4
Einrichtung erleichtern
4
Contra
Teuer
4
Teure Lizenzierung
3
Fehlende Funktionen
3
Schlechte Benutzeroberfläche
3
Langsame Leistung
3
Tiger Data Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.3
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.7
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
9.5
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2015
Hauptsitz
New York, New York
Twitter
@TigerDatabase
765 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
49 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(39)4.9 von 5
1st Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    dataPARC ist ein Self-Service-Toolkit für industrielle Datenvisualisierung und -analyse, das für Prozesshersteller entwickelt wurde, die Qualität verbessern, den Ertrag steigern und ihre Abläufe optim

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Papier- & Forstprodukte
    Marktsegment
    • 62% Unternehmen mittlerer Größe
    • 31% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • dataPARC Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    4
    Datenvisualisierung
    3
    Merkmale
    3
    Ausbildung
    3
    Kundendienst
    2
    Contra
    Komplexe Benutzerfreundlichkeit
    1
    Datenverwaltungsprobleme
    1
    Schwieriges Lernen
    1
    Lernkurve
    1
    Erforderliche Fachkenntnisse
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • dataPARC Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.7
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.8
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    9.6
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    dataPARC
    Gründungsjahr
    1997
    Hauptsitz
    Washougal, US
    Twitter
    @dataPARCsolutio
    26 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    112 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

dataPARC ist ein Self-Service-Toolkit für industrielle Datenvisualisierung und -analyse, das für Prozesshersteller entwickelt wurde, die Qualität verbessern, den Ertrag steigern und ihre Abläufe optim

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Papier- & Forstprodukte
Marktsegment
  • 62% Unternehmen mittlerer Größe
  • 31% Unternehmen
dataPARC Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
4
Datenvisualisierung
3
Merkmale
3
Ausbildung
3
Kundendienst
2
Contra
Komplexe Benutzerfreundlichkeit
1
Datenverwaltungsprobleme
1
Schwieriges Lernen
1
Lernkurve
1
Erforderliche Fachkenntnisse
1
dataPARC Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.7
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.8
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
9.6
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
dataPARC
Gründungsjahr
1997
Hauptsitz
Washougal, US
Twitter
@dataPARCsolutio
26 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
112 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(46)4.6 von 5
3rd Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    DataStax ist das Unternehmen, das generative KI-Anwendungen mit Echtzeit-, skalierbaren Daten und produktionsbereiten Vektordaten-Tools versorgt, die generative KI-Anwendungen benötigen, sowie nahtlos

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 48% Kleinunternehmen
    • 30% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • DataStax Vor- und Nachteile
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    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    11
    Kundendienst
    9
    Merkmale
    7
    Implementierungsleichtigkeit
    6
    Einfache Einrichtung
    5
    Contra
    Lernschwierigkeit
    4
    Schwieriges Lernen
    3
    Lernkurve
    3
    Komplexität
    2
    Komplexe Nutzung
    2
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • DataStax Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.5
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.2
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.9
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    DataStax
    Gründungsjahr
    2010
    Hauptsitz
    Santa Clara, CA
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    425 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Telefon
    650-389-6000
Produktbeschreibung
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DataStax ist das Unternehmen, das generative KI-Anwendungen mit Echtzeit-, skalierbaren Daten und produktionsbereiten Vektordaten-Tools versorgt, die generative KI-Anwendungen benötigen, sowie nahtlos

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 48% Kleinunternehmen
  • 30% Unternehmen
DataStax Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
11
Kundendienst
9
Merkmale
7
Implementierungsleichtigkeit
6
Einfache Einrichtung
5
Contra
Lernschwierigkeit
4
Schwieriges Lernen
3
Lernkurve
3
Komplexität
2
Komplexe Nutzung
2
DataStax Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.5
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.2
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.9
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
DataStax
Gründungsjahr
2010
Hauptsitz
Santa Clara, CA
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
425 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Telefon
650-389-6000
(259)4.2 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Epsilon3 ist das erste KI-gestützte Verfahren und Ressourcenmanagement-Tool, das für Teams entwickelt wurde, die fortschrittliche Produkte und Systeme entwerfen, bauen, testen und betreiben. ✔ Prozes

    Benutzer
    • Kundendienstmitarbeiter
    Branchen
    • Luft- und Raumfahrt
    • Finanzdienstleistungen
    Marktsegment
    • 44% Unternehmen mittlerer Größe
    • 41% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Epsilon3 Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    85
    Verfahrensmanagement
    40
    Merkmale
    32
    Effizienz
    28
    Intuitiv
    26
    Contra
    Lernkurve
    33
    Komplexität
    31
    Verwirrende Verfahren
    28
    Komplexe Verfahren
    26
    Verwirrung
    23
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Epsilon3 Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.2
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.7
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Epsilon3
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2021
    Hauptsitz
    Los Angeles, California
    Twitter
    @Epsilon3Inc
    1,069 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    28 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Epsilon3 ist das erste KI-gestützte Verfahren und Ressourcenmanagement-Tool, das für Teams entwickelt wurde, die fortschrittliche Produkte und Systeme entwerfen, bauen, testen und betreiben. ✔ Prozes

Benutzer
  • Kundendienstmitarbeiter
Branchen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Finanzdienstleistungen
Marktsegment
  • 44% Unternehmen mittlerer Größe
  • 41% Unternehmen
Epsilon3 Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
85
Verfahrensmanagement
40
Merkmale
32
Effizienz
28
Intuitiv
26
Contra
Lernkurve
33
Komplexität
31
Verwirrende Verfahren
28
Komplexe Verfahren
26
Verwirrung
23
Epsilon3 Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.2
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.7
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
Epsilon3
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2021
Hauptsitz
Los Angeles, California
Twitter
@Epsilon3Inc
1,069 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
28 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(59)4.4 von 5
8th Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
Top Beratungsdienste für Prometheus anzeigen
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Ein Open-Source-Dienstüberwachungssystem und eine Zeitreihendatenbank.

    Benutzer
    • DevOps-Ingenieur
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 42% Unternehmen mittlerer Größe
    • 34% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Prometheus Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Einfache Integrationen
    8
    Integrationen
    5
    Alarmsystem
    4
    Überwachung
    3
    Benutzerfreundlichkeit
    2
    Contra
    Lernkurve
    3
    Schwieriges Lernen
    2
    Graphenvisualisierung
    1
    Unwirksame Warnungen
    1
    Mangel an Klarheit
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Prometheus Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.7
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.1
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    7.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Gründungsjahr
    1998
    Hauptsitz
    Raleigh, North Carolina, United States
    Twitter
    @PrometheusIO
    52,317 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1,112 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Ein Open-Source-Dienstüberwachungssystem und eine Zeitreihendatenbank.

Benutzer
  • DevOps-Ingenieur
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 42% Unternehmen mittlerer Größe
  • 34% Kleinunternehmen
Prometheus Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Einfache Integrationen
8
Integrationen
5
Alarmsystem
4
Überwachung
3
Benutzerfreundlichkeit
2
Contra
Lernkurve
3
Schwieriges Lernen
2
Graphenvisualisierung
1
Unwirksame Warnungen
1
Mangel an Klarheit
1
Prometheus Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.7
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.1
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
7.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Gründungsjahr
1998
Hauptsitz
Raleigh, North Carolina, United States
Twitter
@PrometheusIO
52,317 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1,112 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(83)4.4 von 5
7th Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Die Aerospike Echtzeit-Datenplattform ermöglicht es Organisationen, sofort auf Milliarden von Transaktionen zu reagieren und dabei den Server-Footprint um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. Die Aerospik

    Benutzer
    • Software-Ingenieur
    Branchen
    • Marketing und Werbung
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 45% Unternehmen mittlerer Größe
    • 34% Unternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Aerospike Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.2
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.3
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.9
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Aerospike
    Gründungsjahr
    2009
    Hauptsitz
    Mountain View, CA
    Twitter
    @aerospikedb
    7,902 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    305 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Die Aerospike Echtzeit-Datenplattform ermöglicht es Organisationen, sofort auf Milliarden von Transaktionen zu reagieren und dabei den Server-Footprint um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. Die Aerospik

Benutzer
  • Software-Ingenieur
Branchen
  • Marketing und Werbung
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 45% Unternehmen mittlerer Größe
  • 34% Unternehmen
Aerospike Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.2
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.3
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.9
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
Aerospike
Gründungsjahr
2009
Hauptsitz
Mountain View, CA
Twitter
@aerospikedb
7,902 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
305 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(31)4.3 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    Apache Druid ist eine Open-Source-Echtzeitanalytik-Datenbank. Druid kombiniert Ideen aus OLAP/analytischen Datenbanken, Zeitreihendatenbanken und Suchsystemen, um eine vollständige Echtzeitanalytik-Lö

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 52% Unternehmen
    • 29% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Druid Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    7.7
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    6.4
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    7.9
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Druid
    Gründungsjahr
    1998
    Hauptsitz
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
    Twitter
    @druid
    4 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    79 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Apache Druid ist eine Open-Source-Echtzeitanalytik-Datenbank. Druid kombiniert Ideen aus OLAP/analytischen Datenbanken, Zeitreihendatenbanken und Suchsystemen, um eine vollständige Echtzeitanalytik-Lö

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 52% Unternehmen
  • 29% Unternehmen mittlerer Größe
Druid Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
7.7
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
6.4
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
7.9
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
Druid
Gründungsjahr
1998
Hauptsitz
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Twitter
@druid
4 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
79 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(27)4.5 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    GridDB ist eine Datenbank, die sowohl Geschwindigkeit als auch Skalierung für geschäftskritische Big-Data-Anwendungen bietet.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 74% Unternehmen mittlerer Größe
    • 15% Unternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • GridDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    10.0
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Toshiba
    Gründungsjahr
    2016
    Hauptsitz
    N/A
    Twitter
    @griddb
    8 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

GridDB ist eine Datenbank, die sowohl Geschwindigkeit als auch Skalierung für geschäftskritische Big-Data-Anwendungen bietet.

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 74% Unternehmen mittlerer Größe
  • 15% Unternehmen
GridDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
10.0
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
Toshiba
Gründungsjahr
2016
Hauptsitz
N/A
Twitter
@griddb
8 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(19)4.6 von 5
4th Am einfachsten zu bedienen in Zeitreihendatenbanken Software
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Einstiegspreis:$133.00
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Trendalyze ist eine Plattform zur Entdeckung, Vorhersage und Überwachung von Mustern in granularen Zeitreihendaten, die von Sensoren, IoT-Geräten, Maschinen, Transaktions- und Ereignisprotokollsysteme

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 37% Unternehmen
    • 37% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Trendalyze Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.2
    Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
    Durchschnittlich: 9.0
    8.1
    Einfache Verwaltung
    Durchschnittlich: 8.2
    8.5
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Trendalyze
    Gründungsjahr
    2016
    Hauptsitz
    USA, Newark
    Twitter
    @trendalyze
    117 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    6 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Trendalyze ist eine Plattform zur Entdeckung, Vorhersage und Überwachung von Mustern in granularen Zeitreihendaten, die von Sensoren, IoT-Geräten, Maschinen, Transaktions- und Ereignisprotokollsysteme

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 37% Unternehmen
  • 37% Kleinunternehmen
Trendalyze Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.2
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Durchschnittlich: 9.0
8.1
Einfache Verwaltung
Durchschnittlich: 8.2
8.5
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
Verkäuferdetails
Verkäufer
Trendalyze
Gründungsjahr
2016
Hauptsitz
USA, Newark
Twitter
@trendalyze
117 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
6 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®

Mehr über Zeitreihendatenbanken erfahren

Was ist Time Series Databases Software?

Die wachsende Anzahl verschiedener Datentypen führt zur Verbreitung unterschiedlicher Datenbanktypen, um deren Speicherung und Analyse zu erleichtern. Zu den schnell wachsenden Datentypen gehören Zeitreihendaten—Daten, die mit einem Zeitstempel versehen und über die Zeit erstellt werden—, die mit dem Wachstum des Internets der Dinge (IoT) zunehmen. Obwohl es häufig möglich ist, diese Daten in anderen Datenspeichern zu speichern, haben Zeitreihendaten besondere Eigenschaften—die Daten sind nur anhängend, was es lohnenswert macht, eine maßgeschneiderte Datenbanklösung in Betracht zu ziehen. Die erste Herausforderung bei der Auswahl einer Datenbank besteht darin, die beste Struktur für die zu speichernden Daten zu finden. In bestimmten Fällen gibt es eine natürliche Passform—zum Beispiel passen Fluglinieninformationen sehr gut in eine Graphdatenbank, da dies reale Muster nachahmt—während langformatige Webinhalte normalerweise in Dokumentdatenbanken passen.

Mit Time Series Databases Software können Benutzer alle Daten speichern, die einen Zeitstempel haben, wie z.B. Protokolldaten, Sensordaten und industrielle Telemetriedaten. Die Anwendungsfälle sind vielfältig. Zum Beispiel verwenden Anwendungsentwickler diese Software zum Zweck der Anwendungsüberwachung, um Datenpunkte in Echtzeit zu sammeln und die Anwendungsleistung besser zu verstehen. Darüber hinaus profitieren IoT-Entwickler von Zeitreihendatenbanken, da sie Sensordaten speichern und verarbeiten, wie z.B. von Smart-Home-Geräten, um zu bestimmen, wie sie sich im Laufe der Zeit verhalten.

Wichtige Vorteile von Time Series Databases Software

  • Bieten Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, mit schnelleren Verarbeitungszeiten als relationale Datenbanken
  • Bieten ein Werkzeug, das speziell auf Zeitreihendaten ausgerichtet ist
  • Ermöglichen eine strukturierte, organisierte Datenspeicherung und -verwaltung

Warum Time Series Databases Software verwenden?

Wie andere Datenbanken werden Zeitreihendatenbanken hauptsächlich von einem Datenbankadministrator oder Team verwaltet. Aufgrund ihrer breiten Abdeckung sind Zeitreihendatenbanken auch für mehrere Organisationen innerhalb eines Unternehmens zugänglich. Abteilungen wie Entwicklung, IT, Abrechnung und andere können ebenfalls Zugriff auf Zeitreihendatenbanken haben, je nach ihren zugewiesenen Verwendungen innerhalb des Unternehmens.

Zukunft vorhersagen — Treffen Sie fundierte Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, beobachten Sie Echtzeitänderungen und erfassen Sie historische Anomalien.

Vergangenheit verstehen — Verstehen Sie vergangene Daten mit einer speziell entwickelten Datenbank.

Wer verwendet Time Series Databases Software?

Time Series Databases Software ist hochflexibel und wird von verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens verwendet, was sie besonders vorteilhaft macht. Für das Sammeln von besonders großen Datensätzen in Echtzeit sind Big-Data-Verarbeitungs- und Verteilungssysteme hilfreich. Diese Tools sind darauf ausgelegt, für Unternehmen zu skalieren, die ständig enorme Datenmengen sammeln. Das Abrufen von Datensätzen kann mit Big-Data-Verarbeitungs- und Verteilungssystemen herausfordernder sein, aber die gewonnenen Erkenntnisse sind aufgrund der Granularität der Daten wertvoll.

Datenbankadministratoren — Time Series Datenbanken haben an Popularität gewonnen, da sie einfacher zu implementieren sind, größere Flexibilität bieten und tendenziell schnellere Datenabrufzeiten haben. Datenbankadministratoren verwenden diese Tools, um ihre Zeitreihendaten zu pflegen und zu verwalten und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß gespeichert werden.

Datenwissenschaftler — Da die Datenwissenschaft, einschließlich künstlicher Intelligenz, von Daten angetrieben wird, ist es entscheidend, dass diese Daten auf die effektivste und effizienteste Weise gespeichert werden. Dies stellt sicher, dass die Daten ordnungsgemäß abgefragt und analysiert werden können.

Arten von Time Series Database Software

Obwohl alle Zeitreihendatenbanken mit Zeitstempel versehene Daten speichern, unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie diese Daten gespeichert werden, der Beziehung zwischen den verschiedenen Datenpunkten und der Methode, mit der die Daten abgefragt werden.

Relationale Datenbanken — Relationale Datenbanken sind traditionelle Datenbanktools, die Informationen in Zeilen und Spalten ausrichten. Die Struktur ermöglicht eine einfache Abfrage mit SQL. Relationale Datenbanken werden verwendet, um sowohl einfache Informationen, wie Identitäten und Kontaktinformationen, als auch komplexe Informationen, die für Geschäftsabläufe entscheidend sind, zu speichern. Sie sind hoch skalierbar und können vor Ort, in der Cloud oder über Hybridsysteme gespeichert werden.

NoSQL-Datenbanken — NoSQL-Datenbanken wie Graphdatenbanken sind eine großartige Option für unstrukturierte Daten. Wenn der Benutzer einen Wert rendern muss, der leicht durch seinen Schlüssel gefunden werden kann, ist ein Key-Value-Store die schnellste und skalierbarste Lösung. Der Nachteil ist eine viel eingeschränktere Abfragefähigkeit, was seine Einschränkungen für analytische Daten impliziert. Im Gegensatz dazu ist das Rendern einer E-Mail-Adresse eines Benutzers basierend auf dem Benutzernamen oder das Caching von Webdaten eine einfache und schnelle Lösung in einem Key-Value-Store.

Funktionen von Time Series Databases Software

Time Series Datenbanken, die speziell für Zeitreihendaten entwickelt wurden, bieten dem Benutzer die Funktionen, die er benötigt, um diese Daten erfolgreich zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren.

Abfragen mit Zeit — Time Series Datenbanken ermöglichen es Benutzern, Daten mit Zeit abzufragen, sodass sie die Daten über einen bestimmten Zeitraum hinweg durchsuchen oder analysieren können, sogar bis auf den Bruchteil einer Sekunde.

Datensicherheit — Time Series Datenbanklösungen beinhalten Datensicherheitsfunktionen, um die in den Datenbanken eines Unternehmens gespeicherten Daten zu schützen.

Datenbankerstellung und -wartung — Time Series Databases Software ermöglicht es Benutzern, brandneue relationale Datenbanken schnell zu erstellen und sie mit Leichtigkeit zu modifizieren.

Skalierbarkeit — Time Series Datenbanklösungen wachsen mit den Daten und sind daher skalierbar, wobei der einzige Schmerzpunkt die physische oder Cloud-Speicherkapazität ist.

Betriebssystemkompatibilität — Relationale Datenbanklösungen sind mit zahlreichen Betriebssystemen kompatibel.

Wiederherstellung — Ob eine Datenbank zurückgesetzt oder vollständig wiederhergestellt werden muss, einige Time Series Datenbanklösungen bieten Wiederherstellungsfunktionen im Falle von Fehlern.

Potenzielle Probleme mit Time Series Databases Software

Unstrukturierte Daten — Time Series Datenbanken haben Schwierigkeiten beim Umgang mit unstrukturierten Daten. Time Series Datenbanken basieren darauf, dass Daten strukturiert sind, um ordnungsgemäß Beziehungen zwischen Datenpunkten und Datentabellen zu erstellen. Wenn ein Unternehmen hauptsächlich unstrukturierte Daten verwendet, sollte es eine NoSQL-Datenbanklösung oder Datenqualitätssoftware in Betracht ziehen, um unstrukturierte Daten zu bereinigen und zu strukturieren.

Abfragelatenz — Time Series Datenbanken speichern massive Datenmengen, aber mit diesem Vorteil laufen solche Datenbanktools bei größeren Datensätzen langsam. Dies liegt hauptsächlich an der schieren Menge der abgefragten Daten. In Situationen, in denen Abfragen erhebliche Datenmengen durchlaufen könnten, sollten sie wann immer möglich auf spezifischen Werten basieren. Auch das Abfragen von Zeichenfolgen dauert erheblich länger als das Abfragen von numerischen Werten, daher kann der Fokus auf Letzteres helfen, die Suchzeiten zu verbessern.

Software und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Time Series Databases Software

Die richtige Datenbanklösung zu finden, bedeutet, ein Werkzeug zu finden, das am besten zu einem bestimmten Anwendungsfall passt, einschließlich des Datentyps und der Art der Analyse, die mit diesen Daten durchgeführt werden muss. Das Format der Daten bestimmt auch die richtige Datenbanklösung für ein bestimmtes Unternehmen.

Time Series Intelligence Software — Benutzer, die sich auf die Analyse anstatt nur auf die Speicherung von Zeitreihendaten konzentrieren, können Time Series Intelligence Software nutzen. Durch die Nutzung eingebetteter maschineller Lerntechniken ziehen Time Series Intelligence Tools zuvor verborgene Erkenntnisse—wie Mikrotrends und Anomalien—heraus, ohne dass ein Mensch manuell durch die Daten graben muss, was einem Unternehmen Zeit und Ressourcen spart.

NoSQL-Datenbanken — Während relationale Datenbanklösungen bei strukturierten Daten glänzen, speichern NoSQL-Datenbanken lose strukturierte und unstrukturierte Daten effektiver. NoSQL-Datenbanklösungen passen gut zu relationalen Datenbanken, wenn ein Unternehmen mit vielfältigen Daten umgeht, die sowohl auf strukturierte als auch auf unstrukturierte Weise gesammelt werden können.

Relationale Datenbanken — Relationale Datenbanken sind hilfreich bei der Erstellung skalierbarer Repositories für Geschäftsinformationen. Sie sind auch qualitativ hochwertige Werkzeuge für die Unterstützung von Backend-Anwendungen. Sie können mit Anwendungen synchronisiert werden, um Daten für Endbenutzer verfügbar zu machen.

Datenqualitätssoftware — Relationale Datenbanken haben Schwierigkeiten beim Umgang mit unstrukturierten Daten, und doppelte oder falsche Daten können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen, sobald die Daten strukturiert werden. Datenqualitätssoftware hilft, Daten zu bereinigen und zu strukturieren, was es erleichtert, eine formale relationale Datenbank für diese Daten zu erstellen.