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Digitales Reporting: Datenmanagement - Analysetechniken - Visualisierung

Inhalte

Effiziente Automatisierung und intelligente DatenvisualisierungGrundlagen eines erfolgreichen digitalen Reportings

  • Aufbau von BI-, KI- und Big-Data-Kompetenzen.
  • Anforderungen an modernes Reporting in Unternehmen.
  • Zusammenspiel von Daten, Prozessen und Visualisierung.
  • Bedeutung von Datenqualität und Konsistenz für die Unternehmenssteuerung.
  • Rolle von Standardisierung und Governance im Reporting.

Datenmanagement und Datenarchitektur

  • Auswahl, Integration und Harmonisierung unterschiedlicher Datenquellen.
  • Aufbau eines konsistenten Datenmodells (z. B. Star Schema, Data Warehouse).
  • ETL-/ELT-Prozesse zur Datenaufbereitung und -bereitstellung.
  • Architekturansätze: Data Warehouse, Data Lake, Data Marts und hybride Modelle.
  • Bedeutung von Metadaten und semantischen Schichten.
  • Praxisübungen zur Datenmodellierung und KI unterstützte Datenexploration.

Datenqualität und Steuerungslogik

  • Sicherstellung von Datenqualität und -Konsistenz.
  • Definition und Harmonisierung von Kennzahlen (KPIs).
  • Umgang mit Dateninkonsistenzen und Datenlücken.
  • Aufbau eines verlässlichen Zahlenwerks als Grundlage für Analysen.

Analysetechniken im Reporting

  • Standard-Reporting, Ad-hoc-Analysen und OLAP.
  • Zeitreihenanalysen und Abweichungsanalysen.
  • Grundlagen von Advanced Analytics und deren Einordnung im Reporting-Kontext.
  • Einordnung von KI-gestützten Verfahren als ergänzende Analyseoption.

Visualisierung und Gestaltung von Reports

  • Grundprinzipien effektiver Datenvisualisierung (z. B. IBCS-orientiert).
  • Gestaltung klarer, verständlicher und entscheidungsorientierter Reports.
  • Aufbau von Dashboards für unterschiedliche Zielgruppen.
  • Vermeidung typischer Fehler in der Visualisierung (Information Design).
  • Storytelling mit Daten zur Unterstützung von Managemententscheidungen.
  • KI-unterstützte Dashboard Erstellung.

Automatisierung und Weiterentwicklung des Reportings

  • Automatisierung von Reporting-Prozessen.
  • Self-Service BI und dezentrale Nutzung von Daten.
  • Einsatz moderner Tools für Reporting und Analyse.
  • Einordnung von KI zur Unterstützung von Automatisierung und Analyse (z. B. Anomalieerkennung, Textgenerierung).
  • Grenzen und Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz von KI im Reporting.

 

Lerndauer: 2 Tage

Diese Veranstaltung findet vor Ort statt (aktuelle Hygienekonzepte)!

LernzieleDurch zahlreiche Fallbeispielen und Übungen lernst du praxisnah,

  • wie du ein stabiles und konsistentes Datenfundament für dein Reporting aufbaust,
  • wie du Datenmodelle und Kennzahlensysteme strukturiert entwickelst,
  • wie du Reporting-Prozesse effizient gestaltest und automatisierst,
  • wie du aussagekräftige und verständliche Reports und Dashboards erstellst,
  • wie du den Einsatz von KI realistisch einordnest und gezielt dort einsetzt, wo er Mehrwert schafft.

Optional kannst du eine E-Prüfung absolvieren und erhältst je nach Ergebnis ein Zertifikat zusätzlich zur Teilnahmebestätigung.Zielgruppen

Controller:innen die Argumente für den Aufbau eines BICC oder Analytics-CC suchen (Business Intelligence Competence Centers), Business Intelligence Analyst:innen, Financial Analyst:innen, Data Scientists, Fach- und Führungskräfte sowie Verantwortliche für das Berichtswesen und digitale Controlling-Prozesse.

Effiziente Automatisierung und intelligente DatenvisualisierungGrundlagen eines erfolgreichen digitalen Reportings

  • Aufbau von BI-, KI- und Big-Data-Kompetenzen.
  • Anforderungen an modernes Reporting in ...
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Termine und Orte

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SG-Seminar-Nr.: 9430106

Anbieter-Seminar-Nr.: 61453847

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Veranstaltungsinformation

  • Inhouse
  • Deutsch
    • Keine
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