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IBM Watson Scale : Überwachung von KI-Modellen im Einsatz

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IBM Watson Scale: Im Überblick

IBM Watson OpenScale ist eine Plattform zur Verwaltung und Überwachung von KI-Modellen, die Unternehmen dabei unterstützt, Transparenz, Fairness und gleichbleibende Leistungsfähigkeit ihrer KI-Anwendungen sicherzustellen. Sie richtet sich vor allem an Data-Science-Teams, ML-Ingenieur:innen und Compliance-Verantwortliche in regulierten Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Versicherungen und Telekommunikation. Als Teil des IBM Software Hub ermöglicht Watson OpenScale die Überwachung von Modellen im laufenden Betrieb, das Erklären von Entscheidungen sowie die Erkennung potenzieller Verzerrungen – unabhängig davon, mit welcher Entwicklungsumgebung das Modell erstellt wurde.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überwachung in Echtzeit, automatische Erkennung von Verzerrungen, Erkennung von Daten- und Konzeptdrift sowie die Erklärbarkeit von Vorhersagen. Dank seiner offenen, modellunabhängigen Architektur lässt sich Watson OpenScale in verschiedene ML-Plattformen integrieren, darunter IBM Watson Machine Learning, Amazon SageMaker, Azure ML oder eigene Infrastrukturen. Diese Interoperabilität und die enge Verzahnung mit Governance-Prozessen machen es besonders wertvoll für Unternehmen, die auf verantwortungsvollen KI-Einsatz und regulatorische Konformität setzen.

Was sind die Hauptfunktionen von IBM Watson OpenScale?

Echtzeit-Überwachung und Leistungsbewertung

Watson OpenScale überwacht kontinuierlich KI-Modelle im produktiven Einsatz, um Leistungsabfälle oder Verhaltensänderungen frühzeitig zu erkennen.

  • Unterstützt sowohl Batch- als auch Echtzeit-Scoring

  • Verfolgt Qualitätskennzahlen wie Genauigkeit, Präzision, Recall oder benutzerdefinierte KPIs

  • Visualisiert Leistungsdaten nach Zeiträumen, Segmenten oder Schwellenwerten

  • Erkennt frühzeitig Modellverschlechterungen oder Datenabweichungen

Dies stellt sicher, dass Modelle auch im laufenden Betrieb verlässlich arbeiten.

Erkennung und Korrektur von Verzerrungen

Die Plattform erkennt automatisch unerwünschte Verzerrungen in den Vorhersagen von Modellen.

  • Analyse von Verzerrungen entlang von Merkmalen wie Geschlecht, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit

  • Identifikation von Leistungsunterschieden zwischen geschützten und nicht geschützten Gruppen

  • Definition und Kontrolle von Fairness-Grenzwerten

  • Vorschläge zur Korrektur oder Kompensation verzerrter Ergebnisse

Diese Funktionen fördern einen ethisch verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Erklärbarkeit von Modellen

Watson OpenScale bietet umfassende Methoden zur Erklärung von Modellergebnissen auf Einzel- und Gesamtebene.

  • Fallweise Erklärung einzelner Vorhersagen

  • Übersicht über den Einfluss einzelner Merkmale auf Entscheidungen

  • Einbindung von Verfahren wie LIME oder SHAP zur Erklärung auch bei Blackbox-Modellen

  • Ergebnisse sind auch für Fachabteilungen und Prüfer:innen nachvollziehbar

Erklärbarkeit stärkt das Vertrauen in automatisierte Entscheidungen.

Erkennung von Daten- und Konzeptdrift

Die Drift-Analyse hilft dabei, Änderungen in den Eingabedaten oder im Modellverhalten frühzeitig zu identifizieren.

  • Vergleich aktueller Daten mit historischen Referenzwerten

  • Erkennung von Verteilungen, die auf mögliche Modellveränderungen hinweisen

  • Analyse sowohl einzelner Merkmale als auch kombinierter Einflussgrößen

  • Unterstützung bei Entscheidungen über notwendige Modellanpassungen oder -neutrainings

So lassen sich Leistungsabfälle durch veränderte Datenlagen vermeiden.

Integration in Governance- und Compliance-Prozesse

Watson OpenScale unterstützt die Einhaltung interner und externer Anforderungen durch umfassende Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.

  • Erstellung vollständiger Audit-Trails und Modellhistorien

  • Integration mit IBM Cloud Pak for Data zur teamübergreifenden Zusammenarbeit

  • Export von Berichten für Compliance- und Audit-Zwecke

  • Anbindung an umfassende Strategien für KI-Governance im Unternehmen

Damit trägt die Plattform zur unternehmensweiten Risikosteuerung bei.

Warum IBM Watson OpenScale wählen?

  • Plattformunabhängig: Funktioniert mit verschiedenen ML-Umgebungen ohne Herstellerbindung.

  • Für regulierte Branchen entwickelt: Unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher und ethischer Standards.

  • Ganzheitliche Modellüberwachung: Vereint Leistung, Fairness und Risikoüberwachung in einer zentralen Lösung.

  • Vertrauenswürdige KI: Liefert nachvollziehbare Erklärungen, die auch für Nicht-Techniker verständlich sind.

  • Frühzeitige Problemerkennung: Ermöglicht proaktive Modellpflege durch frühzeitige Hinweise auf Abweichungen.

IBM Watson OpenScale ist besonders geeignet für Organisationen, die ihre KI-Modelle nicht nur leistungsfähig, sondern auch verantwortungsvoll und nachvollziehbar betreiben möchten.

IBM Watson Scale: Preise

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Kundenalternativen zu IBM Watson Scale

Comet.ml

Experimenten-Tracking und Modellüberwachung für KI

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Ermöglicht das Nachverfolgen von Experimenten, Verwaltung von Modellen und das Teilen von Erkenntnissen in Echtzeit.

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Comet.ml bietet eine umfassende Plattform zur Überwachung von Experimenten im Bereich maschinelles Lernen. Die Software ermöglicht die effiziente Nachverfolgung von Experimenten, die Verwaltung verschiedener Modellversionen und das Teilen von Ergebnissen mit Teamkollegen in Echtzeit. Mit anpassbaren Dashboards und Protokollierungsfunktionen unterstützt sie Benutzer dabei, ihre Modelle zu optimieren und die Ergebnisse transparent zu kommunizieren, wodurch der gesamte Entwicklungsprozess effizienter gestaltet wird.

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Neptune.ai

Zentrale Nachverfolgung von ML-Experimenten

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Dieses Tool ermöglicht die Überwachung und Analyse von Experimenten, unterstützt Teamarbeit und bietet umfassende Visualisierungen zur Optimierung der Ergebnisse.

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Neptune.ai ist eine umfassende Softwarelösung, die darauf ausgelegt ist, die Überwachung und Analyse von Experimenten zu verbessern. Mit Funktionen zur Zusammenarbeit im Team fördert es den Austausch von Erkenntnissen. Die leistungsstarken Visualisierungstools ermöglichen es Nutzern, Daten effizient zu analysieren und zu interpretieren. Darüber hinaus unterstützt das Tool unterschiedliche Machine Learning-Frameworks und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die apt für jede Erfahrungsstufe ist.

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ClearML

Experimenten-Tracking und Orchestrierung für ML

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Eine umfassende Lösung zur Überwachung und Analyse von Experimenten, die effiziente Nachverfolgung, Visualisierung und Zusammenarbeit in Teams ermöglicht.

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ClearML bietet eine leistungsstarke Plattform zur Überwachung von Experimenten in der Softwareentwicklung. Die Benutzer können Effizienz durch präzise Nachverfolgung von Experimenten steigern, visuelle Analysen durchführen und in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammenarbeiten. Diese Funktionen erleichtern nicht nur die Verwaltung komplexer Projekte, sondern ermöglichen auch eine proaktive Fehleridentifikation und -lösung, was zu einer verbesserten Produktivität führt.

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