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Beste Datenqualitätswerkzeuge

Shalaka Joshi
SJ
Von Shalaka Joshi recherchiert und verfasst

Datenqualitätswerkzeuge analysieren Informationssätze und identifizieren falsche, unvollständige oder falsch formatierte Daten. Nach der Profilierung von Datenproblemen bereinigen oder korrigieren Datenqualitätswerkzeuge diese Daten basierend auf zuvor festgelegten Richtlinien. Löschen, Ändern, Anhängen und Zusammenführen sind gängige Methoden zur Bereinigung oder Korrektur von Datensätzen; Datenanalysten, Vermarkter und Verkäufer sind nur einige Positionen, die von der Nutzung von Datenqualitätslösungen profitieren.

Durch das Anvisieren und Bereinigen von Datenlisten ermöglicht Datenqualitätssoftware Unternehmen, hohe Standards für die Datenintegrität zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Diese Lösungen sind auch hilfreich, um sicherzustellen, dass Daten diesen Standards entsprechen, basierend auf den erforderlichen Branchen-, Markt- oder internen Vorschriften. Dieser Prozess der Aufrechterhaltung der Datenintegrität verbessert die Zuverlässigkeit solcher Informationen für die geschäftliche Nutzung. Datensätze können von Kundenkontaktinformationen bis hin zu detaillierten Finanzstatistiken und vielem mehr reichen.

Datenqualitätssoftwareprodukte können auch Funktionen teilen oder mit Stammdatenmanagement (MDM) Software, Datenintegrationssoftware oder Big Data Software koexistieren. Während sie funktional mit Datenqualitätslösungen verwandt sind, unterscheidet sich Adressverifizierungssoftware durch ihre spezifischen Anwendungsfälle, den Fokus auf physische Standortdaten und die Abhängigkeit von autoritativen Standortdatenquellen zur Überprüfung der Richtigkeit.

Um in die Kategorie Datenqualität aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:

Datenprofilierung ermöglichen und Datenanomalien identifizieren Grundlegende Datenbereinigungsfunktionen wie Datensatzzusammenführung, Anhängen und Löschen bereitstellen Datenänderung und -standardisierung basierend auf vordefinierten Regeln ermöglichen Automatisierte und manuelle Bereinigungsoptionen zulassen Vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung der Datenintegrität bieten
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Vorgestellte Datenqualitätswerkzeuge auf einen Blick

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15th Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Monte Carlo, der führende Anbieter für Daten- und KI-Überwachung, ermöglicht es Unternehmensorganisationen, geschäftskritische Initiativen auf vertrauenswürdigen Grundlagen voranzutreiben. Nasdaq, Hon

    Benutzer
    • Dateningenieur
    • Senior Data Engineer
    Branchen
    • Finanzdienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 51% Unternehmen
    • 45% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Monte Carlo 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
    139
    Überwachung
    129
    Warnungen
    125
    Alarmsystem
    88
    Merkmale
    80
    Contra
    Alarmverwaltung
    63
    Alarmüberlastung
    63
    Ineffizientes Alarmsystem
    57
    UX-Verbesserung
    54
    Eingeschränkte Funktionen
    45
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Monte Carlo Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.0
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    7.5
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.0
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    6.0
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
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  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Monte Carlo
    Unternehmenswebsite
    Hauptsitz
    San Francisco, US
    Twitter
    @montecarlodata
    1,594 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    542 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Monte Carlo, der führende Anbieter für Daten- und KI-Überwachung, ermöglicht es Unternehmensorganisationen, geschäftskritische Initiativen auf vertrauenswürdigen Grundlagen voranzutreiben. Nasdaq, Hon

Benutzer
  • Dateningenieur
  • Senior Data Engineer
Branchen
  • Finanzdienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 51% Unternehmen
  • 45% Unternehmen mittlerer Größe
Monte Carlo Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
139
Überwachung
129
Warnungen
125
Alarmsystem
88
Merkmale
80
Contra
Alarmverwaltung
63
Alarmüberlastung
63
Ineffizientes Alarmsystem
57
UX-Verbesserung
54
Eingeschränkte Funktionen
45
Monte Carlo Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.0
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
7.5
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.0
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
6.0
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Monte Carlo
Unternehmenswebsite
Hauptsitz
San Francisco, US
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1st Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
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    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Organisationen stehen vor steigenden Anforderungen an leistungsstarke Analysen, die schnelle und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern. Ob es darum geht, Teams von Datenwissenschaftlern fortschrittlich

    Benutzer
    • Student
    • Biostatistiker
    Branchen
    • Pharmazeutika
    • Höhere Bildung
    Marktsegment
    • 34% Kleinunternehmen
    • 32% Unternehmen mittlerer Größe
    Benutzerstimmung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
    • SAS Viya 3.5 ist eine statistische Software, die eine Reihe von Algorithmen und Funktionen bietet, Lösungen integriert und die Automatisierung durch REST-APIs erleichtert.
    • Benutzer mögen die Fähigkeit der Software, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren, sie in Dashboards anzuzeigen und ihre hohe Rechenleistung in einer verteilten Verarbeitungsumgebung.
    • Rezensenten erwähnten, dass die Dokumentation für SAS Viya 3.5 nicht umfassend ist, mit fehlenden Informationen und sporadischen Fehlern, die schwer zu beheben sind, und der Kundensupport oft langsam reagiert.
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • SAS Viya 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
    271
    Merkmale
    188
    Analytik
    162
    Datenanalyse
    135
    Benutzeroberfläche
    126
    Contra
    Lernkurve
    127
    Lernschwierigkeit
    126
    Komplexität
    116
    Schwieriges Lernen
    99
    Nicht benutzerfreundlich
    92
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • SAS Viya Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.0
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.7
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.8
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    1976
    Hauptsitz
    Cary, NC
    Twitter
    @SASsoftware
    61,347 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    18,116 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Organisationen stehen vor steigenden Anforderungen an leistungsstarke Analysen, die schnelle und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern. Ob es darum geht, Teams von Datenwissenschaftlern fortschrittlich

Benutzer
  • Student
  • Biostatistiker
Branchen
  • Pharmazeutika
  • Höhere Bildung
Marktsegment
  • 34% Kleinunternehmen
  • 32% Unternehmen mittlerer Größe
Benutzerstimmung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
  • SAS Viya 3.5 ist eine statistische Software, die eine Reihe von Algorithmen und Funktionen bietet, Lösungen integriert und die Automatisierung durch REST-APIs erleichtert.
  • Benutzer mögen die Fähigkeit der Software, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren, sie in Dashboards anzuzeigen und ihre hohe Rechenleistung in einer verteilten Verarbeitungsumgebung.
  • Rezensenten erwähnten, dass die Dokumentation für SAS Viya 3.5 nicht umfassend ist, mit fehlenden Informationen und sporadischen Fehlern, die schwer zu beheben sind, und der Kundensupport oft langsam reagiert.
SAS Viya Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
271
Merkmale
188
Analytik
162
Datenanalyse
135
Benutzeroberfläche
126
Contra
Lernkurve
127
Lernschwierigkeit
126
Komplexität
116
Schwieriges Lernen
99
Nicht benutzerfreundlich
92
SAS Viya Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.0
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.7
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.8
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
1976
Hauptsitz
Cary, NC
Twitter
@SASsoftware
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7th Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    ZoomInfo Operations ist eine ausgeklügelte Datenmanagementlösung, die Organisationen dabei unterstützt, ihre Go-to-Market (GTM)-Strategien zu optimieren, indem sie Verkaufs- und Marketingdaten effekti

    Benutzer
    • Salesforce-Administrator
    • Marketing Operations Manager
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 66% Unternehmen mittlerer Größe
    • 20% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • ZoomInfo Operations Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    28
    Datengenauigkeit
    26
    Lead-Generierung
    19
    Genaue Daten
    17
    Automatisierung
    17
    Contra
    Ungenauigkeitsprobleme
    12
    Teuer
    11
    Ungenaue Daten
    10
    Lernkurve
    9
    Veraltete Informationen
    8
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • ZoomInfo Operations Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.6
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.9
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.0
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.8
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    ZoomInfo
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2000
    Hauptsitz
    Vancouver, WA
    Twitter
    @ZoomInfo
    23,567 Twitter-Follower
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ZoomInfo Operations ist eine ausgeklügelte Datenmanagementlösung, die Organisationen dabei unterstützt, ihre Go-to-Market (GTM)-Strategien zu optimieren, indem sie Verkaufs- und Marketingdaten effekti

Benutzer
  • Salesforce-Administrator
  • Marketing Operations Manager
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 66% Unternehmen mittlerer Größe
  • 20% Kleinunternehmen
ZoomInfo Operations Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
28
Datengenauigkeit
26
Lead-Generierung
19
Genaue Daten
17
Automatisierung
17
Contra
Ungenauigkeitsprobleme
12
Teuer
11
Ungenaue Daten
10
Lernkurve
9
Veraltete Informationen
8
ZoomInfo Operations Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.6
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.9
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
9.0
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.8
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
ZoomInfo
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2000
Hauptsitz
Vancouver, WA
Twitter
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Operations Hub verstärkt Ihr HubSpot CRM mit einem vollständigen Toolkit, um Kundendaten zu verbinden, zu bereinigen und zu automatisieren. Es bietet native Integrationen mit anderen Anwendungen, um e

    Benutzer
    • CEO
    • Eigentümer
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    • Marketing und Werbung
    Marktsegment
    • 67% Kleinunternehmen
    • 29% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • HubSpot Data Hub Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    107
    Automatisierung
    85
    Datenverwaltung
    78
    Integrationen
    60
    Anpassung
    43
    Contra
    Einschränkungen
    52
    Fehlende Funktionen
    35
    Lernkurve
    33
    Teuer
    30
    Komplexität
    25
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • HubSpot Data Hub Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.8
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.8
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.8
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    HubSpot
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2006
    Hauptsitz
    Cambridge, MA
    Twitter
    @HubSpot
    789,318 Twitter-Follower
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Operations Hub verstärkt Ihr HubSpot CRM mit einem vollständigen Toolkit, um Kundendaten zu verbinden, zu bereinigen und zu automatisieren. Es bietet native Integrationen mit anderen Anwendungen, um e

Benutzer
  • CEO
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Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
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Marktsegment
  • 67% Kleinunternehmen
  • 29% Unternehmen mittlerer Größe
HubSpot Data Hub Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
107
Automatisierung
85
Datenverwaltung
78
Integrationen
60
Anpassung
43
Contra
Einschränkungen
52
Fehlende Funktionen
35
Lernkurve
33
Teuer
30
Komplexität
25
HubSpot Data Hub Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.8
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.8
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.8
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
HubSpot
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2006
Hauptsitz
Cambridge, MA
Twitter
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  • Produktbeschreibung
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    DemandTools ist die sichere Datenqualitätsplattform, die sicherstellt, dass Ihre Daten Ihr wertvollstes Gut bleiben. Mit DemandTools verwalten Sie Ihre CRM-Daten in Minuten, nicht Monaten, sodass Sie

    Benutzer
    • Salesforce-Administrator
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 48% Unternehmen mittlerer Größe
    • 33% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • DemandTools Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    21
    Zeitersparnis
    10
    Duplikatverwaltung
    8
    Effizienz
    7
    Kundendienst
    6
    Contra
    Fehlende Funktionen
    4
    Lernkurve
    3
    Eingeschränkte Funktionalität
    3
    Schlechtes Schnittstellendesign
    2
    Langsames Laden
    2
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • DemandTools Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.2
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.1
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.8
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Validity Inc
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2018
    Hauptsitz
    Boston, Massachusetts
    Twitter
    @TrustValidity
    1,155 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    331 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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DemandTools ist die sichere Datenqualitätsplattform, die sicherstellt, dass Ihre Daten Ihr wertvollstes Gut bleiben. Mit DemandTools verwalten Sie Ihre CRM-Daten in Minuten, nicht Monaten, sodass Sie

Benutzer
  • Salesforce-Administrator
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 48% Unternehmen mittlerer Größe
  • 33% Unternehmen
DemandTools Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
21
Zeitersparnis
10
Duplikatverwaltung
8
Effizienz
7
Kundendienst
6
Contra
Fehlende Funktionen
4
Lernkurve
3
Eingeschränkte Funktionalität
3
Schlechtes Schnittstellendesign
2
Langsames Laden
2
DemandTools Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.2
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
9.1
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.8
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Validity Inc
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2018
Hauptsitz
Boston, Massachusetts
Twitter
@TrustValidity
1,155 Twitter-Follower
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331 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(187)4.7 von 5
9th Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
Top Beratungsdienste für dbt anzeigen
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    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    dbt ist ein Transformations-Workflow, der es Datenteams ermöglicht, Analytik-Code schnell und kollaborativ bereitzustellen, indem er Best Practices der Softwareentwicklung wie Modularität, Portabilitä

    Benutzer
    • Analytik-Ingenieur
    • Dateningenieur
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 58% Unternehmen mittlerer Größe
    • 26% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • dbt Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    20
    Transformation
    11
    Automatisierung
    10
    Merkmale
    10
    Dokumentation
    9
    Contra
    Komplexe Einrichtung
    6
    Steile Lernkurve
    6
    Abhängigkeitsprobleme
    4
    Fehlerbehandlung
    4
    Lernkurve
    4
  • Benutzerzufriedenheit
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  • dbt Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.2
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.6
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.2
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Fivetran
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2012
    Hauptsitz
    Oakland, CA
    Twitter
    @fivetran
    5,678 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1,682 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
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dbt ist ein Transformations-Workflow, der es Datenteams ermöglicht, Analytik-Code schnell und kollaborativ bereitzustellen, indem er Best Practices der Softwareentwicklung wie Modularität, Portabilitä

Benutzer
  • Analytik-Ingenieur
  • Dateningenieur
Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 58% Unternehmen mittlerer Größe
  • 26% Kleinunternehmen
dbt 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
20
Transformation
11
Automatisierung
10
Merkmale
10
Dokumentation
9
Contra
Komplexe Einrichtung
6
Steile Lernkurve
6
Abhängigkeitsprobleme
4
Fehlerbehandlung
4
Lernkurve
4
dbt Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.2
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.6
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.2
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Fivetran
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2012
Hauptsitz
Oakland, CA
Twitter
@fivetran
5,678 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1,682 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(1,897)4.4 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Demandbase ist die führende, unternehmensgerechte Account-basierte GTM-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams, die darauf ausgelegt ist, jeden Moment und jeden Dollar zu nutzen. Seit der Schaffu

    Benutzer
    • Kundenbetreuer
    • Business Development Vertreter
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 48% Unternehmen mittlerer Größe
    • 32% Unternehmen
    Benutzerstimmung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
    • Demandbase ist ein Werkzeug zur Sammlung von Unternehmensdetails, Branchenübersichten, Finanzdetails und Technologielandschaften. Es integriert sich mit mehreren Tools wie Salesforce und anderen Apps.
    • Benutzer erwähnen häufig die intuitive Natur des Tools, die Benutzerfreundlichkeit und seine Fähigkeit, wertvolle Einblicke wie Intent-Daten und firmografische Dashboards bereitzustellen, die helfen, hochrangige Konten zu priorisieren und Kaufsignale in Echtzeit zu identifizieren.
    • Rezensenten bemerkten, dass die Plattform eine steile Lernkurve haben kann, insbesondere für neue Benutzer, und dass die Datengenauigkeit manchmal fragwürdig sein kann, mit gemeldeten Fehlalarmen oder übersehenen Konten.
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Demandbase One 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
    207
    Lead-Generierung
    197
    Einblicke
    190
    Absichtsdaten
    171
    Merkmale
    148
    Contra
    Lernkurve
    85
    Steile Lernkurve
    72
    Komplexität
    57
    Nicht intuitiv
    55
    Lernschwierigkeit
    53
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Demandbase One Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.8
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.0
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.7
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Demandbase
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2005
    Hauptsitz
    San Francisco, CA
    Twitter
    @Demandbase
    21,505 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1,036 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Demandbase ist die führende, unternehmensgerechte Account-basierte GTM-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams, die darauf ausgelegt ist, jeden Moment und jeden Dollar zu nutzen. Seit der Schaffu

Benutzer
  • Kundenbetreuer
  • Business Development Vertreter
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 48% Unternehmen mittlerer Größe
  • 32% Unternehmen
Benutzerstimmung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
  • Demandbase ist ein Werkzeug zur Sammlung von Unternehmensdetails, Branchenübersichten, Finanzdetails und Technologielandschaften. Es integriert sich mit mehreren Tools wie Salesforce und anderen Apps.
  • Benutzer erwähnen häufig die intuitive Natur des Tools, die Benutzerfreundlichkeit und seine Fähigkeit, wertvolle Einblicke wie Intent-Daten und firmografische Dashboards bereitzustellen, die helfen, hochrangige Konten zu priorisieren und Kaufsignale in Echtzeit zu identifizieren.
  • Rezensenten bemerkten, dass die Plattform eine steile Lernkurve haben kann, insbesondere für neue Benutzer, und dass die Datengenauigkeit manchmal fragwürdig sein kann, mit gemeldeten Fehlalarmen oder übersehenen Konten.
Demandbase One 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
207
Lead-Generierung
197
Einblicke
190
Absichtsdaten
171
Merkmale
148
Contra
Lernkurve
85
Steile Lernkurve
72
Komplexität
57
Nicht intuitiv
55
Lernschwierigkeit
53
Demandbase One Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.8
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.0
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.7
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Demandbase
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2005
Hauptsitz
San Francisco, CA
Twitter
@Demandbase
21,505 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1,036 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(54)4.0 von 5
Top Beratungsdienste für Oracle Data Quality anzeigen
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Oracle Enterprise Data Quality bietet einen vollständigen, erstklassigen Ansatz für Party- und Produktdaten, der in vertrauenswürdigen Stammdaten resultiert, die sich in Anwendungen integrieren lassen

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Krankenhaus & Gesundheitswesen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 50% Unternehmen
    • 28% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Oracle Data Quality Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.4
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.2
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.2
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.6
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Oracle
    Gründungsjahr
    1977
    Hauptsitz
    Austin, TX
    Twitter
    @Oracle
    822,678 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    195,794 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NYSE:ORCL
Produktbeschreibung
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Oracle Enterprise Data Quality bietet einen vollständigen, erstklassigen Ansatz für Party- und Produktdaten, der in vertrauenswürdigen Stammdaten resultiert, die sich in Anwendungen integrieren lassen

Benutzer
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Branchen
  • Krankenhaus & Gesundheitswesen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 50% Unternehmen
  • 28% Kleinunternehmen
Oracle Data Quality Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.4
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.2
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
9.2
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.6
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Oracle
Gründungsjahr
1977
Hauptsitz
Austin, TX
Twitter
@Oracle
822,678 Twitter-Follower
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195,794 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
NYSE:ORCL
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Top Beratungsdienste für Collibra anzeigen
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Probieren Sie Collibra kostenlos aus unter Collibra.com/tour Collibra ist für Organisationen mit komplexen Datenherausforderungen, hybriden Datenökosystemen und großen Ambitionen für Daten und KI. Wi

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Finanzdienstleistungen
    • Bankwesen
    Marktsegment
    • 71% Unternehmen
    • 19% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Collibra 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
    Merkmale
    12
    Benutzerfreundlichkeit
    11
    Datenverwaltung
    9
    Integrationen
    9
    Datenverwaltung
    8
    Contra
    Eingeschränkte Funktionalität
    8
    Fehlende Funktionen
    7
    Integrationsprobleme
    6
    Komplexitätsprobleme
    5
    Verbesserung nötig
    5
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Collibra Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.2
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    7.8
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.4
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    7.1
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Collibra
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2008
    Hauptsitz
    New York, New York
    Twitter
    @collibra
    5,761 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    975 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Probieren Sie Collibra kostenlos aus unter Collibra.com/tour Collibra ist für Organisationen mit komplexen Datenherausforderungen, hybriden Datenökosystemen und großen Ambitionen für Daten und KI. Wi

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Finanzdienstleistungen
  • Bankwesen
Marktsegment
  • 71% Unternehmen
  • 19% Unternehmen mittlerer Größe
Collibra 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
Merkmale
12
Benutzerfreundlichkeit
11
Datenverwaltung
9
Integrationen
9
Datenverwaltung
8
Contra
Eingeschränkte Funktionalität
8
Fehlende Funktionen
7
Integrationsprobleme
6
Komplexitätsprobleme
5
Verbesserung nötig
5
Collibra Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.2
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
7.8
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.4
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
7.1
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Collibra
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2008
Hauptsitz
New York, New York
Twitter
@collibra
5,761 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
975 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(882)4.5 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Planhat ist eine Kundenplattform, die Software und Dienstleistungen bereitstellt, um Organisationen dabei zu helfen, lebenslange Kunden zu gewinnen. Unsere Plattform unterstützt Verkaufs-, Service- un

    Benutzer
    • Kundenerfolgsmanager
    • Leiter des Kundenerfolgs
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 59% Unternehmen mittlerer Größe
    • 32% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Planhat 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
    235
    Kundendienst
    164
    Hilfreich
    113
    Anpassung
    110
    Positive Erfahrung
    106
    Contra
    Lernkurve
    109
    Komplexität
    74
    Integrationsprobleme
    61
    Steile Lernkurve
    61
    Fehlende Funktionen
    60
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Planhat Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.2
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    7.6
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    7.2
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Planhat
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2015
    Hauptsitz
    Stockholm, Stockholm County
    Twitter
    @Planhat
    1,058 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    187 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Planhat ist eine Kundenplattform, die Software und Dienstleistungen bereitstellt, um Organisationen dabei zu helfen, lebenslange Kunden zu gewinnen. Unsere Plattform unterstützt Verkaufs-, Service- un

Benutzer
  • Kundenerfolgsmanager
  • Leiter des Kundenerfolgs
Branchen
  • Computersoftware
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
Marktsegment
  • 59% Unternehmen mittlerer Größe
  • 32% Kleinunternehmen
Planhat Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
235
Kundendienst
164
Hilfreich
113
Anpassung
110
Positive Erfahrung
106
Contra
Lernkurve
109
Komplexität
74
Integrationsprobleme
61
Steile Lernkurve
61
Fehlende Funktionen
60
Planhat Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.2
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
7.6
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
7.2
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Planhat
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2015
Hauptsitz
Stockholm, Stockholm County
Twitter
@Planhat
1,058 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
187 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(121)4.5 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Erstellt von einem Datenteam für Datenteams, ist Atlan DIE aktive Metadatenplattform für Unternehmen, um AI-bereite Daten zu finden, zu vertrauen und zu verwalten, und ein führendes Unternehmen in The

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Finanzdienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 53% Unternehmen mittlerer Größe
    • 40% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Atlan 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
    23
    Merkmale
    17
    Benutzeroberfläche
    15
    Datenherkunft
    14
    Integrationen
    12
    Contra
    Eingeschränkte Funktionalität
    7
    Fehlende Funktionen
    6
    Fehlende Funktionen
    6
    Datenherkunftsprobleme
    5
    Integrationsprobleme
    5
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Atlan Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    7.7
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    7.6
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    6.8
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Atlan
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2019
    Hauptsitz
    New York, US
    Twitter
    @AtlanHQ
    9,605 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    in.linkedin.com
    548 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Erstellt von einem Datenteam für Datenteams, ist Atlan DIE aktive Metadatenplattform für Unternehmen, um AI-bereite Daten zu finden, zu vertrauen und zu verwalten, und ein führendes Unternehmen in The

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Finanzdienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 53% Unternehmen mittlerer Größe
  • 40% Unternehmen
Atlan 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
23
Merkmale
17
Benutzeroberfläche
15
Datenherkunft
14
Integrationen
12
Contra
Eingeschränkte Funktionalität
7
Fehlende Funktionen
6
Fehlende Funktionen
6
Datenherkunftsprobleme
5
Integrationsprobleme
5
Atlan Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.3
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
7.7
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
7.6
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
6.8
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Atlan
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2019
Hauptsitz
New York, US
Twitter
@AtlanHQ
9,605 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
in.linkedin.com
548 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    D&B Connect (die nächste Generation von D&B Optimizer) ist eine KI-gesteuerte Datenmanagement-Plattform, die auf der D&B Cloud basiert und Unternehmen Kundendaten und Markteinblicke bietet

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 46% Unternehmen mittlerer Größe
    • 33% Kleinunternehmen
    Benutzerstimmung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
    • D&B Connect is a software that provides database coverage, risk assessments, and data management for businesses.
    • Users like the software's machine learning support, data enrichment capabilities, and its ability to integrate with multiple workflow tools, providing access to millions of insights from different sources and ensuring data accuracy and consistency.
    • Reviewers mentioned issues with data inaccuracy from outdated databases, difficulties in tracking usage, delays in data updates, and high prices that may not be affordable for all businesses.
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • D&B Connect 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
    16
    Datengenauigkeit
    12
    Datenqualität
    8
    Einfache Integrationen
    8
    Integrationen
    8
    Contra
    Teuer
    9
    Ungenaue Daten
    7
    Datenungenauigkeit
    6
    Lernkurve
    6
    Fehlende Funktionen
    5
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • D&B Connect Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.5
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.2
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.1
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.1
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Unternehmenswebsite
    Hauptsitz
    Short Hills, NJ
    Twitter
    @DunBradstreet
    22,832 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    5,919 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NYSE: DNB
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

D&B Connect (die nächste Generation von D&B Optimizer) ist eine KI-gesteuerte Datenmanagement-Plattform, die auf der D&B Cloud basiert und Unternehmen Kundendaten und Markteinblicke bietet

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 46% Unternehmen mittlerer Größe
  • 33% Kleinunternehmen
Benutzerstimmung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Einblicke, derzeit in der Beta-Version, werden aus Benutzerbewertungen zusammengestellt und gruppiert, um einen Überblick über die Software auf höchster Ebene anzuzeigen.
  • D&B Connect is a software that provides database coverage, risk assessments, and data management for businesses.
  • Users like the software's machine learning support, data enrichment capabilities, and its ability to integrate with multiple workflow tools, providing access to millions of insights from different sources and ensuring data accuracy and consistency.
  • Reviewers mentioned issues with data inaccuracy from outdated databases, difficulties in tracking usage, delays in data updates, and high prices that may not be affordable for all businesses.
D&B Connect 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
16
Datengenauigkeit
12
Datenqualität
8
Einfache Integrationen
8
Integrationen
8
Contra
Teuer
9
Ungenaue Daten
7
Datenungenauigkeit
6
Lernkurve
6
Fehlende Funktionen
5
D&B Connect Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.5
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
8.2
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
8.1
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
8.1
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Unternehmenswebsite
Hauptsitz
Short Hills, NJ
Twitter
@DunBradstreet
22,832 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
5,919 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
NYSE: DNB
(41)4.6 von 5
Optimiert für schnelle Antwort
3rd Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    DQLabs definiert Datenmanagement neu mit einer Semantik- und GenAI-gestützten modernen Datenqualitätsplattform, die Organisationen befähigt, Rohdaten in zuverlässige, umsetzbare Erkenntnisse zu verwan

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 49% Unternehmen mittlerer Größe
    • 22% Unternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • DQLabs 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
    Datenqualität
    13
    Benutzerfreundlichkeit
    12
    Datengenauigkeit
    11
    Automatisierung
    9
    Datenintegration
    9
    Contra
    Schlechte Dokumentation
    2
    Komplexität
    1
    Datenverwaltungsprobleme
    1
    Datenqualität
    1
    Lernschwierigkeit
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • DQLabs Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.5
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.5
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.4
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.4
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    DQLabs
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2020
    Hauptsitz
    Pasadena, California
    Twitter
    @DQLABSAI
    247 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    88 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

DQLabs definiert Datenmanagement neu mit einer Semantik- und GenAI-gestützten modernen Datenqualitätsplattform, die Organisationen befähigt, Rohdaten in zuverlässige, umsetzbare Erkenntnisse zu verwan

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Informationstechnologie und Dienstleistungen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 49% Unternehmen mittlerer Größe
  • 22% Unternehmen
DQLabs 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
Datenqualität
13
Benutzerfreundlichkeit
12
Datengenauigkeit
11
Automatisierung
9
Datenintegration
9
Contra
Schlechte Dokumentation
2
Komplexität
1
Datenverwaltungsprobleme
1
Datenqualität
1
Lernschwierigkeit
1
DQLabs Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.5
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.5
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
9.4
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
9.4
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
DQLabs
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2020
Hauptsitz
Pasadena, California
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88 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(76)4.4 von 5
Optimiert für schnelle Antwort
12th Am einfachsten zu bedienen in Datenqualität Software
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Seit 1985 ist die Melissa Data Quality Suite die ultimative Lösung für das Kontakt-Datenmanagement. Sie kombiniert KI-gestützte, goldstandardisierte Referenzdaten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten

    Benutzer
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    Branchen
    • Immobilien
    • Marketing und Werbung
    Marktsegment
    • 71% Kleinunternehmen
    • 18% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Melissa Data Quality Suite Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Genauigkeit
    4
    Benutzerfreundlichkeit
    4
    Datenqualität
    3
    Einfache Integrationen
    3
    Genauigkeit der Informationen
    2
    Contra
    Komplexität
    2
    Eingeschränkte Funktionalität
    2
    Genauigkeitsprobleme
    1
    Schwierige Lernkurve
    1
    Teuer
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Melissa Data Quality Suite Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.0
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.1
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.9
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.5
    Vorbeugende Reinigung
    Durchschnittlich: 8.4
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Melissa
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    1985
    Hauptsitz
    Rancho Santa Margarita, CA
    Twitter
    @melissadata
    2,436 Twitter-Follower
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    643 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Seit 1985 ist die Melissa Data Quality Suite die ultimative Lösung für das Kontakt-Datenmanagement. Sie kombiniert KI-gestützte, goldstandardisierte Referenzdaten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten

Benutzer
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Marktsegment
  • 71% Kleinunternehmen
  • 18% Unternehmen mittlerer Größe
Melissa Data Quality Suite Vor- und Nachteile
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Vorteile
Genauigkeit
4
Benutzerfreundlichkeit
4
Datenqualität
3
Einfache Integrationen
3
Genauigkeit der Informationen
2
Contra
Komplexität
2
Eingeschränkte Funktionalität
2
Genauigkeitsprobleme
1
Schwierige Lernkurve
1
Teuer
1
Melissa Data Quality Suite Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.0
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.1
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
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Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
9.5
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Melissa
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Hauptsitz
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Einstiegspreis:Beginnend bei $1.00
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    Insycle ist eine leistungsstarke und intuitive Lösung, die Ihre CRM-Daten sauber, genau und organisiert hält. Insycle integriert sich mit HubSpot, Salesforce, Pipedrive und mehr und gibt den Nutzern

    Benutzer
    • Marketing-Manager
    Branchen
    • Computersoftware
    • Informationstechnologie und Dienstleistungen
    Marktsegment
    • 51% Unternehmen mittlerer Größe
    • 44% Kleinunternehmen
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    Vorteile
    Benutzerfreundlichkeit
    32
    Duplikatverwaltung
    23
    Datengenauigkeit
    21
    Kundendienst
    20
    HubSpot-Integration
    19
    Contra
    Nicht benutzerfreundlich
    15
    Lernkurve
    14
    Teuer
    9
    Steile Lernkurve
    9
    Datenverwaltungsprobleme
    8
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Insycle Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.3
    Automatisierung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.0
    Identifizierung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.0
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    Verkäufer
    Insycle
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2016
    Hauptsitz
    New York
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    290 Twitter-Follower
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Insycle ist eine leistungsstarke und intuitive Lösung, die Ihre CRM-Daten sauber, genau und organisiert hält. Insycle integriert sich mit HubSpot, Salesforce, Pipedrive und mehr und gibt den Nutzern

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  • 51% Unternehmen mittlerer Größe
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Insycle Vor- und Nachteile
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Vorteile
Benutzerfreundlichkeit
32
Duplikatverwaltung
23
Datengenauigkeit
21
Kundendienst
20
HubSpot-Integration
19
Contra
Nicht benutzerfreundlich
15
Lernkurve
14
Teuer
9
Steile Lernkurve
9
Datenverwaltungsprobleme
8
Insycle Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.3
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.8
9.3
Automatisierung
Durchschnittlich: 8.7
9.0
Identifizierung
Durchschnittlich: 8.8
9.0
Vorbeugende Reinigung
Durchschnittlich: 8.4
Verkäuferdetails
Verkäufer
Insycle
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Gründungsjahr
2016
Hauptsitz
New York
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Mehr über Datenqualitätswerkzeuge erfahren

Was sind Datenqualitätstools?

Datenqualitätssoftware ist eine Sammlung verschiedener Werkzeuge und Dienstleistungen, die entwickelt wurden, um bedeutungsvolle Daten für Organisationen zu gewinnen. Die Werkzeuge bereiten die Daten so auf, dass sie den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Datenqualität ist ein integraler Bestandteil der Datenverwaltung und Datenmanagementprozesse, durch die alle Daten der Organisation verwaltet werden. Datenqualitätstools ermöglichen es, Genauigkeit, Relevanz und Konsistenz der Daten zu erreichen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Hochwertige Daten können gewünschte Ergebnisse liefern, während Daten von schlechter Qualität zu katastrophalen Einsichten führen können. Organisationen, die datengetrieben sind und häufig Datenanalysen für Entscheidungsfindungen nutzen, machen die Datenqualität zu einem entscheidenden Faktor für deren Nützlichkeit.

Was sind die häufigsten Merkmale von Datenqualitätstools?

Merkmale von Datenqualitätstools berücksichtigen hauptsächlich die Dimensionen oder Metriken, die Qualität definieren. Diese Lösungen können einige oder alle der unten genannten Funktionen unterstützen, um nützliche Endergebnisse zu liefern:

Datenbereinigung: Es ist der Prozess des Entfernens von redundanten, falschen und beschädigten Daten. Es wird manchmal auch als Datenreinigung oder Datenbereinigung bezeichnet. Als eine der kritischen Phasen der Datenverarbeitung haben die meisten Datenqualitätstools diese Funktion. Einige der häufigsten Datenungenauigkeiten umfassen falsche Einträge und fehlende Werte.

Datenstandardisierung: Es ist ein wichtiger Schritt bei der Organisation von Daten. Es beinhaltet die Umwandlung von Daten in ein einheitliches Format, das es den Nutzern erleichtert, auf die Daten zuzugreifen und sie zu analysieren. Diese Phase erfüllt einen der Parameter der Datenqualität – Konsistenz. Die Daten in ein einheitliches Format zu bringen, stellt sicher, dass die Daten konsistent sind. Die Datenstandardisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Erreichung von Genauigkeit, einem weiteren Faktor der Datenqualität. Sie hilft, indem sie den Nutzern Zugang zu den neuesten bereinigten und aktualisierten Daten gibt.

Datenprofilierung: Datenprofilierung ist der Prozess der Analyse von Daten, des Verstehens der Datenstruktur und der Identifizierung potenzieller Projekte für die spezifizierten Daten. Daten werden mit analytischen Werkzeugen genau analysiert, um Merkmale wie Mittelwert, Minimum, Maximum und Häufigkeit zu erkennen.

Daten-Deduplizierung: Es ist ein Prozess zur Eliminierung übermäßiger Datenkopien und zur Reduzierung des Speicherbedarfs. Es wird auch als intelligente Kompression oder Einzelinstanzspeicherung oder Daten-Dedupe bezeichnet.

Datenvalidierung: Diese Funktion stellt sicher, dass Datenqualität und Genauigkeit gewährleistet sind. In automatisierten Systemen gibt es minimale oder fast keine menschliche Überwachung, wenn die Daten eingegeben werden. Dies macht es unerlässlich, zu überprüfen, ob die eingegebenen Daten korrekt sind. Häufige Arten der Datenvalidierung umfassen Datenprüfung, Codeprüfung, Bereichsprüfung, Formatprüfung und Konsistenzprüfung. Es gibt auch bestimmte Datenqualitätsregeln, die für Datenmanagementplattformen definiert sind.

Extraktion, Transformation und Laden (ETL): Wenn Organisationen in der Technologie-Strategie voranschreiten, werden Daten aus bestehenden Systemen in die neuen Systeme übertragen. ETL bildet eine wesentliche Aufgabe des Datenmigrationsprozesses. Das Endziel ist es, die Datenqualität für die migrierten Daten zu erhalten. ETL steht an dritter Stelle in den Phasen des Datenqualitätslebenszyklus. Andere Phasen sind Qualitätsbewertung, Qualitätsdesign und Überwachung. Es beinhaltet das Extrahieren von Daten aus den Datenquellen, das Transformieren durch Deduplizierung und das Laden in die Zieldatenbank.

Stammdatenmanagement (MDM): Diese Funktion verwaltet Qualitätsdaten durch Organisation, Zentralisierung und Anreicherung von Daten. Es umfasst nicht-transaktionale Daten wie Kundendaten und Produktdaten. MDM ist wichtig für das Unternehmensdatenmanagement.

Datenanreicherung: Diese Funktion ist der Prozess der Verbesserung des Wertes und der Genauigkeit von Daten durch die Integration interner und externer Daten mit den vorhandenen Informationen.

Datenkatalog: Der Datenkatalog hostet Daten und Metadaten, um Nutzern bei der Datenentdeckung zu helfen. Datenqualitätsüberwachungstools haben diese Funktion, um die Transparenz in Arbeitsabläufen zu erhöhen.

Datenlagerung: Datenlagerung konzentriert sich auf die Vereinheitlichung von Daten aus verschiedenen Datenquellen. Es stellt die Unternehmensdatenqualität sicher, indem es die Genauigkeit der Daten verbessert.

Datenparsing: Daten sind normalerweise in spezifische Formate konform. Zum Beispiel haben Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse alle Datenmuster. Parsing hilft bei solchen Adressverifizierungen und auch, ob die Telefonnummern den Mustern entsprechen. 

Andere Merkmale von Datenqualitätssoftware: ERP-Fähigkeiten und Dateifähigkeiten.

Was sind die Vorteile von Datenqualitätstools?

Daten sind heute eine der wertvollsten Ressourcen für Organisationen. Hochwertige Daten haben folgende Vorteile:

Effektive Datenimplementierung: Gute Datenqualität verbessert die Leistung von Teams und führt zu besseren Geschäften. Sie hält alle Abteilungen der Organisation auf dem gleichen Stand und hilft ihnen, effizient zu arbeiten.

Verbesserte Kundenbeziehungen: Datenqualität spielt eine wichtige Rolle bei der Kundenbindung. Sie hilft Organisationen, Kundenpräferenzen und -interessen zu verfolgen.

Einsichtsvolle Entscheidungsfindung: Die Entscheidungsträger benötigen immer aktuelle Informationen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Datenqualitätstools stellen sicher, dass durch hochwertige Daten Geschäftsinformationen erreicht werden. Gute Datenqualität hilft, das Risiko schlechter Entscheidungen auf der Grundlage von Daten schlechter Qualität zu reduzieren und die Effizienz des Entscheidungsprozesses zu erhöhen.

Effektive Kundenansprache: Mit hochwertigen Daten zur Hand können Organisationen die Merkmale ihrer bestehenden Kunden verfolgen und Personas erstellen, je nachdem, was ihre Kunden bevorzugen. Dies kann weiter dazu führen, die Bedürfnisse des Zielmarktes vorherzusagen.

Effiziente Produktentwicklung: Ingenieurteams in Softwareentwicklungsunternehmen können ihre KPIs wie das Engagement mit dem neuen Produkt online überprüfen. Das Überprüfen von Datenpunkten wie Klicks auf Schaltflächen kann Ingenieuren helfen zu verstehen, wie bereit ihr Produkt ist, auf den Markt gebracht zu werden, oder ob Änderungen erforderlich sind. 

Datenabgleich: Effektive Datenqualitätsüberwachungstools helfen beim Datenabgleich. Datenabgleich ist der Prozess des Vergleichs zweier verschiedener Datensätze und des Abgleichs gegeneinander. Dieser Prozess hilft, doppelte Daten innerhalb einer Datenbank zu identifizieren.

Wer nutzt Datenqualitätstools?

Daten als neuer Treibstoff treiben Organisationen dazu, herauszufinden, wie sie zur Entscheidungsfindung genutzt werden können. Unten ist eine Liste von Abteilungen, die Datenqualitätsmanagementsoftware nutzen:

Datenqualitätsanalysten: Sie überwachen die Qualität der Daten mit Datenqualitätstools, die Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie arbeiten mit Datenbankentwicklern zusammen, um Datenbankdesigns nach Bedarf zu ändern. Diese Persona hilft hauptsächlich bei der Datenanalyse, was die Qualität weiter verbessert.

Marketingteams: Marketingmanager müssen hochwertige Daten verwenden, da gute Datenqualität hilft, effiziente Marketingkampagnen in der Zukunft zu steuern. Datenqualitätstools helfen den Teams, unnötige Informationen herauszufiltern und sich auf den Zielmarkt zu konzentrieren, um ein besseres Verständnis zu gewinnen.

IT-Teams: Mehrfach gibt es doppelte Datensätze, die es den IT-Teams erschweren, die Datenqualitätskontrolle zu gewährleisten. Mit der Nutzung von Software ist es einfacher, die Daten zu verwalten und das Datenqualitätsmanagement zu optimieren.

Herausforderungen mit Datenqualitätstools 

Die Datenqualität ändert sich mit dem, was in das System eingespeist wird. Manchmal gibt es einige der unten genannten Schwierigkeiten bei der Verwendung von Datenqualitätstools:

Duplizierte Daten: Daten-Deduplizierungstools sind ein Muss, bevor die Daten an die nächsten Schritte weitergegeben werden. Da große Mengen an Daten aus verschiedenen, unterschiedlichen Quellen generiert werden, sind sie oft fehlerhaft oder einige Einträge sind dupliziert. Deduplizierungstools können jedoch die gleichen Datenpunkte identifizieren und sie zur Deduplizierung zuweisen. 

Mangel an vollständigen Informationen: Manuelle Eingaben können unvollständige Informationen verursachen oder keine Informationen für jeden Datensatz haben. Dies könnte dazu führen, dass Datenqualitätstools unterperformen.

Heterogene Formate: Inkonsistente Datenformate sind immer ein häufiges Problem für Datenanalysten. Bei der Zusammenarbeit mit Datenoutsourcing-Dienstleistern wird empfohlen, bevorzugte Formate anzugeben.

Wie kauft man Datenqualitätstools?

Anforderungserhebung (RFI/RFP) für Datenqualitätssoftware

Je nach Branche gibt es eine Vielzahl von Datenqualitätsdimensionen, die vor dem Kauf der Software berücksichtigt werden müssen. Die Datenmanagementstrategie soll die Anforderungen an die Datenverwaltung adressieren. Daneben gibt es andere Anforderungen wie Datenaufbewahrung und Archivierung. Eine RFI oder RFP von Anbietern hilft, den Bewertungsprozess zu optimieren. 

Vergleichen Sie Datenqualitätsprodukte

Erstellen Sie eine Longlist

Zu Beginn sollten Organisationen eine Liste von Anbietern von Datenqualitätssoftware erstellen, die Funktionen wie Datenprofilierung, Datenvorbereitung, Deduplizierung und andere relevante Funktionen je nach den gewünschten Ergebnissen bieten.

Erstellen Sie eine Shortlist

Auf der Grundlage der Erfüllung der primären Anforderungen umfasst der nächste Schritt die Auswahl der Anbieter, indem einige Fragen gestellt werden wie:

  • Bieten sie Automatisierung in ihrer Software an?
  • Wie halten die Produkte/Werkzeuge die Leistung und Skalierung aufrecht?
  • Wie sind ihre Supportzeiten und Eskalationsverfahren?

Führen Sie Demos durch

Demos sind eine effiziente Möglichkeit, zu überprüfen, welcher Anbieter den Anforderungen entspricht. Sie geben der Organisation ein tiefes Verständnis der Software. Organisationen können auch Antworten darauf erhalten, wie gut der Anbieter aufgestellt ist. In der Regel umfassen Demos für Datenqualitätssoftware die Präsentation verschiedener Werkzeuge und Fähigkeiten der Software, wie z.B. Datenstandardisierungsfunktion, Metadatenmanagement und Datenqualitätsmanagement, um nur einige zu nennen.

Auswahl von Datenqualitätstools

Wählen Sie ein Auswahlteam

Das Team, das an dieser Entscheidung beteiligt ist, muss relevante Entscheidungsträger umfassen. Ein Chief Marketing Officer, der oft saubere Daten benötigt, um Leads aus seinem Team zu pflegen, kann die Werkzeuge während der Demo testen. Das nächste Mitglied, das in den Prozess einbezogen werden sollte, ist der Vertriebsleiter. Datenqualität ist für die Vertriebsmitarbeiter ebenso wichtig, da sie sich mehr auf die Umsatzgenerierung konzentrieren möchten, als nur die Daten im CRM zu aktualisieren. Datenanalysten sind ebenfalls beteiligt, da sie diejenigen sind, die diese Werkzeuge für Datenqualitätsbewertungen verwenden. Daneben sind Datenqualitätsanalysten im Team enthalten, da sie die Software verwenden, um die Daten auf Qualitätsanforderungen je nach den verschiedenen Abteilungen zu überprüfen und diese verarbeiteten Daten mit ihnen zu teilen.

Verhandlung

Da Datenqualität von größter Bedeutung ist, ist es ratsam, die richtigen Werkzeuge für die Bewertung auszuwählen. Werkzeuge, die in Echtzeit arbeiten und die von Geschäftsanwendern leicht genutzt werden können, sind etwas, das Organisationen haben möchten. Es ist ratsam, die Preisgestaltung der Software zu betrachten, ob es zusätzliche Kosten gibt und ob der Anbieter Rabatte anbietet. Viele Datenqualitätstools sind sowohl in Cloud- als auch in On-Premises-Strukturen verfügbar. Es ist besser, Werkzeuge in der Cloud zu haben, da die manuelle Datenqualitätsüberwachung für Unternehmensdaten für eine Person oder sogar ein Team schwierig sein könnte.

Endgültige Entscheidung

Die Entscheidung, Datenqualitätssoftware zu kaufen, muss von den Teams getroffen werden, die während des gesamten Kaufprozesses beteiligt sind. Vertriebs-, Marketing- und Datenanalystenteams können vom Kauf der richtigen Datenqualitätssoftware profitieren.

Datenqualitätstrends

Modernisierung des Datenlagers

Die Modernisierung des Datenlagers hilft der aktuellen Datenlagerumgebung, mit sich schnell ändernden Anforderungen zu synchronisieren. Organisationen bewältigen die Verwaltung der Expansion von Daten und Datensystemen, indem sie das Datenlager modernisieren. Dieser aufkommende Trend konzentriert sich auf die Datenautomatisierung, um die gewünschte Qualität der Daten und Geschäftspraktiken gleichermaßen zu erreichen.

Moderne Datenhubs

Datenhubs sind Datenarchitekturen mit einem nahtlosen Datenfluss, die dem Hub-and-Spoke-Modell folgen. Moderne Datenhubs haben Funktionen wie Datenspeicherung, Harmonisierung, Governance, Metadaten und Indexierung. Diese Funktionen zeigen, dass Datenhubs effizienter sind als Datenkonsolidierung.

Daten-Demokratisierung

In letzter Zeit machen Organisationen Daten für unabhängige Geschäftsbereiche verfügbar. Dies soll die Transparenz und Konsistenz zwischen allen Abteilungen in der Organisation verbessern. Fortschritte in der Visualisierung haben die Datenübersicht auf technischer Ebene erleichtert, und es wird erwartet, dass dieser Trend auch auf nicht-technische Nutzer, d.h. die einfache Zugänglichkeit von Daten, die gleiche Wirkung haben wird.

Maschinelles Lernen (ML) Algorithmen in der Datenqualität 

Maschinelles Lernen (ML) Algorithmen sind wichtig für die Datenmanagementstrategie eines Unternehmens geworden. Unternehmensdaten sind in der Regel Big Data, was es unerlässlich macht, Automatisierung zu haben. Maschinelle Lernalgorithmen können es ermöglichen, den Prozess zu automatisieren und Endergebnisse zu liefern. ML-Algorithmen helfen, die Datenqualitätswerte zu verbessern, indem sie falsche Daten, unvollständige Daten, doppelte Daten identifizieren und auch Funktionen wie Clustering, Anomalieerkennung und Assoziationsregel-Mining durchführen.