Über den Kunden:

Eine Universalbank, die seit etwa 20 Jahren in einem der CEE-Länder tätig ist und sich auf die Bereiche Privatkundengeschäft, Verbraucherfinanzierung, Landwirtschaft, kleine und mittlere Unternehmen und Firmenkundengeschäft konzentriert.

Herausforderungen

Aufgrund des dynamischen Wachstums und des Umfangs der Geschäftstätigkeit stellte die Bank mehrere geschäftliche Herausforderungen in Bezug auf die Datenarchitektur fest.

Was die aggregierten Daten betrifft, so steigt die interne Nachfrage nach:

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Echtzeitdaten für operative und analytische Zwecke

maßgeschneiderte Integration

besserer Zugang zu Daten

Vektorsuche - ai prompter Im Bankwesen

neue Datensätze für Geschäftskunden

mehrere Standorte

Nutzung der Vorteile unstrukturierter Daten

Darüber hinaus ergaben sich neue Herausforderungen bei der Verarbeitung nicht aggregierter Daten und von Ereignissen in Echtzeit.

Auch auf Seiten der IT-Abteilung wurden Herausforderungen festgestellt:

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Zunahme der neuen Datenquellen und des Datenvolumens

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Anstieg der Infrastrukturkosten für Daten

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effektive Arbeit mit Daten, die über die Möglichkeiten der zum Zeitpunkt der Evaluierung verwendeten Altsysteme und IT-Technologien hinausgehen

Kundendatenplattform der nächsten Generation als Retter in der Not

Finanzunternehmen sind heute mit einer schnell wachsenden Menge und Vielfalt von Daten konfrontiert. Darüber hinaus benötigen Entscheidungsträger im Finanzdienstleistungsbereich Unterstützung bei der Erfüllung

  • die Herausforderungen der hohen Kosten
  • die Komplexität der Implementierung und Verwaltung herkömmlicher Datenbanken
  • die wachsende Wettbewerbslandschaft

 

All dies erfordert eine Datenplattform der nächsten Generation, die

  • kann sich an die anspruchsvollsten Anforderungen anpassen
  • ist Cloud-fähig
  • skalierbar für wachsende Geschäftsanforderungen
  • ist in der Lage, sich sowohl an transaktionale als auch an analytische Arbeitslasten anzupassen.

 

Die Bank entschied, dass der derzeitige Datenzugriff über das Enterprise Document Management (EDM) den Anforderungen einer modernen digitalen Bank nicht gerecht wird. Nach einer Evaluierung der auf dem Markt verfügbaren Lösungen entschied sich die Bank für den Aufbau einer Kundendatenplattform (CDP) mit Ailleron.

Perspektivische Laptop-Position mit Business-Analyse-App Dashboard. Analyse von Messwerten und Daten, Online-Statistiken, Geschäftsprognosen und Fortschrittsverfolgung. Business Dashboard auf Laptop. Vektor

Ailleron-Lösung für eine Datenplattform der nächsten Generation

 

Die Ailleron Customer Data Platform (ACDP) besteht aus einer Reihe von Tools und Technologien, die eine umfassende Lösung für die Verarbeitung und Verwaltung von Daten aus verschiedenen Systemen bilden.

 

Unser Angebot wurde angenommen, weil:

  • Flexibilität hinsichtlich der unterstützten Technologien und Anpassung an die unternehmensweite Technologie der Bank
  • detaillierte Architektur von ACDP mit einer klaren Vision für die Lösung der Geschäfts- und IT-Herausforderungen der Bank
  • Bereitschaft für einen schnellen Start - in nur 2 Wochen ab der Genehmigungsentscheidung der Bank
  • Verfügbarkeit erfahrener Spezialisten - wir beschäftigen sowohl Softwareentwicklungs- als auch Finanzexperten mit mehr als 10 Jahren praktischer Erfahrung und fachlichem Hintergrund

Wichtigste ACDP-Anwendungsfälle:

CDP Ailleron Herausforderungen
  • Bereitstellung von Daten für den Personal Finance Manager (Teil der digitalen Banking-Plattform des Kunden)
  • Bereitstellung von Daten für 360 Customer Views

 

 

Der Umfang der von ACDP verarbeiteten Daten umfasst:

 

  • Alle Kunden Transaktionen mit Kategorien
  • Persönliche Daten der Kunden
  • Produkte

In diesem Fall basiert die ACDP-Entwicklung auf den Prinzipien der datenzentrierten Architektur der Bank:

Start

CDP als Hauptquelle für Daten, die für die gesamte Organisation in einem bestimmten Land bereitgestellt werden

Start

Datenstromverarbeitung als Hauptdatenfluss aus den Quellsystemen

Start

Datenverwaltung und -organisation auf der Grundlage des Data Mesh-Ansatzes

für Datenproduzenten, -konsumenten und CDP

Hauptkomponenten des ACDP, die im Rahmen des Projekts bereitgestellt werden

maßgeschneiderte Integration

Daten-Streaming

Kernkomponente des ACDP, zuständig für:
- Sammeln von Ereignissen und Daten aus Quellsystemen (Ereignisse, CDC Connectors usw.)
- Verteilung der Ereignisse innerhalb der gesamten Plattform
- Datentransformationen

 

Datenwissenschaft

Daten-Seen

Speicherung von Daten aus verschiedenen Quellen zu Analysezwecken:
- Datensee mit Rohdaten
- Data Lake mit erweiterten Daten

mehrere Standorte

Operative Datenspeicher (ODS)

ODS werden verwendet, um optimierte Daten für externe Systeme zu speichern (z. B. Internet/Mobile Banking, CRM, Back-Office-Anwendungen). In diesem Fall speichern sie Domänendaten wie:
- Transaktionen
- Produkte
- Kunden
- usw.

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GraphQL

Bietet eine schreibgeschützte API und ist für die Aggregation von Daten aus 1 oder mehreren ODS für bestimmte Kundenansichten zuständig

Kundenspezifische Software-Dienstleistungen

API-Gateway

- Nimmt alle API-Aufrufe von Clients entgegen und leitet sie an den entsprechenden Microservice weiter
- Bietet Sicherheit und Zugangskontrolle

banking-business

Datendrehscheibe

Komponente, die für Datenermittlung, Data Governance, Metadatenmanagement und Datenabfolge zuständig ist; ermöglicht
- Hinzufügen von Tags zu Daten
- Beschreibung von Datenattributen

E-Leasing

GDPR

Komponente, die für die Anonymisierung der Daten verantwortlich ist (wenn dies von der Bank verlangt wird)

Umsetzung

Datenanalyse, Computerbildschirm und Frau in der Nacht für Aktienmarktforschung, Grafiken und Chartanalyse. Trading App, Digital Overlay und Software Informationstechnologie von Business Person Thinking

Das Projekt wird durchgeführt in

  • agile Methodik
  • enge Zusammenarbeit mit der Bank, einschließlich täglicher Besprechungen und Statusberichte

 

Zum Ailleron-Team gehören folgende wichtige Funktionen:

  • Datenplattform-Architekten
  • Daten-Ingenieure
  • Datenplattform-Entwickler
  • Datenanalysten

 

Das Ailleron-Team wurde in nur 3 Monaten von 4 Vollzeitäquivalenten auf 12 Vollzeitäquivalente aufgestockt.

Die Umsetzung impliziert die schrittweise Bereitstellung von ACDP

Der Projektauftakt umfasste einige der folgenden Schritte:

1. die Vorbereitung des Backlogs für die nächsten Sprints

2. die Umsetzung des ACDP-Kerns

Daten-Streaming-Plattform, Datenseen, ODS-Infrastruktur

3. die Integration der ersten Datenquelle

4. die Vorbereitung des gesamten Datenflusses

5. die Messung des gesamten Datenprozesses mit KPIs und Abgleichungen

6) Hinzufügen neuer Datenquellen

7. und so weiter.

Von ACDP im Rahmen des Projekts erreichte Schlüsselparameter (KPI)

Auszeichnungen

3 Sekunden für die Bereitstellung von Daten in Data Lake und ODS

Auszeichnungen

50 Millisekunden, um Daten für externe Systeme wie PFM, 360 View usw. verfügbar zu machen.

Auszeichnungen

~10 Milliarden Datensätze von in ACDP gespeicherten Transaktionen

Vektor-1

12 definierte Datensätze, die für externe Systeme freigegeben sind

Im Projekt verwendeter ACDP-Technologiestapel

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  • MongoDB
  • Kafka Konfluent
  • Apache Spark
  • Prometheus
  • Graphana
  • Deltasee
  • OpenSearch
  • Zipkin
  • Gewölbe
  • Fließende ID
  • kStream
  • Aqhq
  • Oracle
  • Java
  • PySpark
  • ksql

Die Beherrschung des Datenmanagements verschafft unserem Kunden den Vorsprung, der ihn zur ersten Wahl für Kunden macht, die ein zukunftsfähiges Bankgeschäft suchen. Es ist ein großes Privileg, zu sehen, wie die Kundendatenplattform hochinnovative Finanzdienstleistungen in einem reifen Markt ermöglicht. Die gemeinsame Nutzung von Echtzeitdaten für fortschrittliche Analysen und wichtige Systeme wie Mobile Banking, Online-Banking und CRM macht das gesamte Projektteam stolz!

Michał Walerowski

Geschäftsbereichsleiter AI/ML & Datenlösungen

abstrakte Linien

Lassen Sie uns gemeinsam finanzielle Erfahrungen im Finanzsektor leicht und angenehm gestalten.

Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

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