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www.proof.com.br Com o Big Data, o volume de dados produzidos e a diversidade de novas fontes de dados que apareceram nos últimos anos, organizações de todo o mundo estão tendo que mudar seus paradigmas em relação aos dados, e pensar em como usar essas informações para gerar importantes insights nos negócios. E essa mudança não será fácil: muitas empresas ainda colocam a maior parte dos seus esforços na análise dos dados estruturados, e na utilização de ferramentas tradicionais de business intelligence e data warehousing. Mas um mundo novo de possibilidades está se revelando com o volume crescente de dados não estruturados e semi estruturados, vindos especialmente de fontes como máquinas, sensores, logs e mídias sociais. Um dos desafios das ferramentas tradicionais de business intelligence é agregar essas outras fontes de dados, já que elas foram criadas para analisar apenas dados estruturados. De qualquer maneira, business analytics desponta como uma alternativa que complementa às soluções tradicionais, e gera novos insights para o negócio. COMO BIG DATA E BUSINESS ANALYTICS PODEM MUDAR O RUMO DO SEU NEGÓCIO INTELIGÊNCIA OPERACIONAL Soluções de Inteligência Operacional podem correlacionar e analisar dados de fontes variadas em várias latências (desde o batch, até o tempo real), para revelar informações importantes. Com isso, é possível reagir imeadiatamente.

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Com o Big Data, o volume de dados produzidos e a diversidade de novas fontes de dados

que apareceram nos últimos anos, organizações de todo o mundo estão tendo que mudar

seus paradigmas em relação aos dados, e pensar em como usar essas informações para

gerar importantes insights nos negócios.

E essa mudança não será fácil: muitas empresas ainda colocam a maior parte dos seus

esforços na análise dos dados estruturados, e na utilização de ferramentas tradicionais de

business intelligence e data warehousing.

Mas um mundo novo de possibilidades está se revelando com o volume crescente de dados

não estruturados e semi estruturados, vindos especialmente de fontes como máquinas,

sensores, logs e mídias sociais. Um dos desafios das ferramentas tradicionais de business

intelligence é agregar essas outras fontes de dados, já que elas foram criadas para analisar

apenas dados estruturados. De qualquer maneira, business analytics desponta como uma

alternativa que complementa às soluções tradicionais, e gera novos insights para o negócio.

COMO BIG DATA E BUSINESS ANALYTICS PODEM

MUDAR O RUMO DO SEU NEGÓCIO

INTELIGÊNCIA OPERACIONAL

Soluções de Inteligência Operacional podem correlacionar e analisar dados de fontes

variadas em várias latências (desde o batch, até o tempo real), para revelar informações

importantes. Com isso, é possível reagir imeadiatamente.

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Inteligência Operacional é uma nova tecnologia para análise de dados que oferece visibilidade aos

processos de negócios, eventos e operações que estão acontecendo, em tempo real. Existem ferramentas

específicas que podem entender, analisar e organizar os dados de máquina, dados de sensores, streams de

eventos, e outros dados de streaming e big data.

Soluções de business analytics também podem correlacionar e analisar dados de fontes variadas em várias

latências (desde o batch, até o tempo real), para revelar informações importantes. Com isso, é possível

reagir imeadiatamente a uma ameaça, por exemplo,

enviar um alerta ao gestor responsável, atualizar um dashboard de negócios, oferecer um incentivo a um

cliente que está saindo, ajustar a operação das máquinas, ou prevenir fraudes.

CASOS DE USO

O principal ponto da Inteligência Operacional é o ganho de insights utilizando novas fontes de dados, o que

permite que oportunidades de negócios, ameaças organizacionais, ou problemas de performance sejam

detectados e endereçados o mais rápido possível.

Implementações bem-sucedidas de ferramentas de inteligência operacional para monitorar e analisar as

atividades do negócio, oferecendo a um número grande de usuários internos a visibilidade necessária para

identificar um problema ou uma oportunidade, ou para a tomada de decisão. Por exemplo:

Permitir que um e-commerce identifique que um

determinado produto tem ficado abandonado no carrinho. É

possível decidir, por exemplo, fazer uma promoção para

fomentar mais vendas daquele produto;

Criar um plano para aumento da capacidade de uma

operadora de telefonia à medida que são introduzidos novos

serviços de banda larga. Melhorar a experiência do

consumidor;

Identificar um padrão de comportamento do usuário nas

mídias sociais;

Identificar atividade fraudulenta em potencial em tempo real.

Prevenir a fraude e mitigar o impacto de forma proativa;

Identificar que a sua planta hidrelétrica tem capacidade

ociosa. Vender a capacidade ociosa nos períodos em que

estiver disponível;

Entender o comportamento do consumidor através de vários

canais - web, mobile e social.

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Análise em tempo real. A velocidade dos negócios continua

aumentando, e a rápida tomada de decisão, baseada em

dados novos praticamente se tornou uma vantagem

competitiva. A inteligência operacional permite a análise dos

dados não estruturados ou semi-estruturados em tempo real.

O PAPEL DA INTELIGÊNCIA OPERACIONAL EM BUSINESS ANALYTICS

Maior velocidade e agilidade. O crescimento do negócio é

sustentado diariamente pela rápida tomada de decisão, baseada em

informações recentes e o mais completas possíveis, com insights

provindos de crescentes volumes de dados, vindos de várias partes. E

isso é fato, independente se você quer reduzir o churn, ou evitar uma

fraude. A Inteligência Operacional permite insights a partir de outras

fontes, e habilita gestores a tomar decisões rápidas, baseadas em

Um complemento ao business intelligence e ao data

warehousing. Essas tecnologias mais tradicionais originalmente

surgiram para dar suporte à tomada de decisão nos negócios, com

o apoio de dados estruturados, e para trazer informações analíticas

apartir de séries históricas. A Inteligência Operacional

complementa essas tecnologias ao prover insights a partir de

dados não estruturados ou semi-estruturados em tempo real.

Visão completa das entidades e situações do negócio. Dados de

latências diferentes podem dizer muito sobre uma entidade de negócio,

como um cliente, uma transação, ou um processo. A Inteligência

Operacional permite correlacionar a análise em tempo real do big data,

com dados de máquina e dados históricos, para apresentar uma visão

completa.

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AS PRINCIPAIS HABILIDADES DA INTELIGÊNCIA OPERACIONAL

Uma das maneiras de pensar em Inteligência Operacional é a possibilidade de se combinar múltiplas

tecnologias que oferecem uma visibilidade única do negócio. Veja quais são as grandes habilidades desta

nova tecnologia:

1. Gestão de dados em tempo real. Capture e processe dados em

segundos ou milissegundos, a partir de fontes variadas, incluindo

streaming de dados, streaming de eventos, e filas de mensagens.

2.Análise avançada. Correlacione e anal ise eventos,

independentemente de sua origem ou latência, para descobrir

problemas ou oportunidades que precisam de atenção imediata.

3. Big Data e dados de máquina. Analise terabytes de dados

diariamente, e petabytes de dados históricos, desde dados

relacionais até dados gerados por pessoas.

4. Visibilidade do negócio. Tenha uma visão completa das

entidades do negócio, tanto a partir do tempo real, quanto a partir

de dados com latência.

INTELIGÊNCIA OPERACIONAL & DADOS DE MÁQUINA

A Inteligência Operacional está provocando uma série de mudanças na forma como capturamos e

analisamos dados de negócio. E é por isso que a empresas que confiam apenas em dados estruturados para

fazer business analytics estarão em desvantagem frente ao mercado.

Arquitetos de dados, analistas de negócios, desenvolvedores, e líderes em TI estão expandindo o escopo da

análise de dados para incorporar novas fontes de dados não estruturados e semi-estruturados,os dados de

máquina.

Dados de máquina são gerados por fontes diferentes na infraestrutura de TI, como aplicações,

equipamentos mobile, sensores, sites, servidores e bases estruturadas de dados. Toda organização gera

dados de máquina em enormes volumes, a uma velocidade alta de uma variedade de fontes –esse é o Big

Data. Dados de máquina contêm um registro definitivo de toda a atividade e comportamento dos

consumidores, usuários, produtos, serviços, transações, aplicações, redes e equipamentos. Muitas

organizações já utilizam dados de máquina para nortear suas decisões em TI. Mas alguns líderes de

mercado já utilizam os dados de máquina para novos insights de negócios, gerados em tempo real, sobre

áreas como Vendas, Marketing, Produtos, Operações, e Atendimento ao Cliente.

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O resultado? Insights de negócio, gerados em tempo real, a partir de dados de máquina, que geram

respostas para perguntas como: quais produtos são populares em determinada região? Como melhorar a

experiência do consumidor? Como diminuir as perdas em determinados processos logísticos?

O tratamento dessa quantidade de dados apenas é possível a partir do Big Data. Os DWs (DataWare House)

atuais não conseguem analisar dados de máquina, pois precisam normalizar os dados em uma estrutura

muito rígida. Para além disso, o Business Intelligence tradicional não oferece um modelo preditivo tão

abrangente quanto o Business Analytics, que permite a análise das informações de maneira muito mais rica,

em tempo real, e a geração de insights preditivos para o negócio.

PROOF & SPLUNK>

Arquitetos de dados podem utilizar as ferramentas Splunk para expandir o escopo dos

dados que utilizam em suas análises. Desenvolvedores podem usar os SDKs e APIs para

acessar os dados e torná-los disponíveis.

SPLUNK: INSIGHTS PARA O NEGÓCIO A PARTIR DE DADOS DE

MÁQUINA

O Splunk Enterprise é a plataforma para análise dos dados de

máquina. É a forma mais fácil, simples e resiliente de coletar,

armazenar e segurar um volume massivo de dados gerados

por todos os sistemas e infraestrutura em TI. As ferramentas

da Splunk permitem às empresas reunir e indexar todos os

tipos de dados gerados por máquinas, em tempo real, de

qualquer fonte ou formato, e armazenadas em qualquer lugar.

O software da Splunk transforma dados de máquina em

Inteligência Operacional em tempo real, para oferecer novos

insights de negócio.

BUSINESS ANALYTICS

O Business Intelligence tradicional não oferece um modelo preditivo tão abrangente quanto

o Business Analytics, que permite a análise das informações de maneira muito mais rica, em

tempo real, e a geração de insights preditivos para o negócio.

UMA NOVA CLASSE DE DADOS PARA BUSINESS ANALYTICS

Com o Splunk Enterprise, você pode ir além do data warehouse para incluir os dados de máquina como

uma nova e importante fonte de insights para o negócio. O Splunk Enterprise permite:

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Analisar e correlacionar dados de máquina para identificar padrões, desvios e tendências;

Criar dashboards customizados de forma rápida e compartilhar com usuários de

diferentes cargos dentro da organização;

Visualizar os dados no desktop, tablet ou smartphone.

PROOF, LÍDER EM SPLUNK NA AMÉRICA LATINA

A PROOF, em parceria com a Splunk, reconhecida no Quadrante Mágico do Gartner como líder em Business

Analytics, oferece ao mercado um portfólio completo de serviços em Business Analytics e Big Data, tais

como:

Analytics as a Service: Uma funcionalidade da computação sob

demanda da nuvem, com a democratização da informação trazida

pelo Big Data, para gerar uma análise estratégica das informações,

em tempo real;

Analytics Insights: Faça análise em tempo real dos dados,

correlacionando fontes de informação diferentes, com o objetivo

de analisar e prever cenários a partir da análise de dados não

estruturados, semiestruturados, ou estruturados;

Business Strategy: Muitas empresas já possuem ferramentas de business intelligence e data warehouses.

As soluções da Splunk complementam essas tecnologias oferecendo a seus usuários novos insights de

negócio a partir de dados de máquina. Arquitetos de dados podem utilizar as ferramentas Splunk para

expandir o escopo dos dados que utilizam em suas análises. Desenvolvedores podem usar os SDKs e APIs

para acessar os dados e tornálos disponíveis. Analistas de negócio podem utilizar a interface intuitiva da

Splunk para criar strings de busca, dashboards, e fazer análises mais aprofundadas.

Fraudes: Conte com as soluções da Splunk e a inteligência em Segurança da PROOF para realizar detecção

e investigação de fraudes, análises e geração de relatórios, integração com outros sistemas antifraude,

entre outras funcionalidades.

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