Quel est l'avenir des stratégies de données?

Denodo
Denodo Denodo
DE NO DO W E BINA RS
Quel est l'avenir des stratégies de
données ?
Emily Sergent
Ingénieure avant-vente
Denodo
Découvrez les 5 tendances qui vont tout changer
2
…It’s Difficult to Make Predictions, Especially
About the Future.”
Attributed to Niels Bohr
(Bulletin of the Atomic Scientist, 1971)
3
Le contexte data, présent et futur
Logs,
Fichiers,
Documents
CRM
Big Data
(Hadoop)
Stockage Cloud
Applications
externes
(API)RDBMS :
Datawares, bases
opérationelles
ERP
Données
Technologies de
stockage
Méthodes d’accès
Options
d’infrastructure
Faciliter la gestion
et la gouvernance
Data
Virtualization
4
Le fonctionnement de la Data Virtualization
A la demande et sans réplication, la Data Virtualization permet de :
Sales
HR
Executive
Marketing Apps/API
Data Science
AI/ML
Connecter
Combiner
Consommer
Optimiseur de requêtes
Connecteurs natifs
Protection des applications sources
Abstraction de la complexité de déploiement et des technologies
Zéro code
Droit d’accès (très) fin
Manipulation de la donnée, consolidation, calcul, filtres, anonymisation, etc.
Base de données classique
APIs (et GraphQL)
Catalogue de données opérationnel
5
Le fonctionnement de la Data Virtualization
Sales
HR
Executive
Marketing Apps/API
Data Science
AI/ML
COMBINE & INTEGRATE INTO BUSINESS
DATA VIEWS
Architecture simplifiée
Connecter
Combiner
Consommer
6
Tendance 1 :
Assistants conversationnels
et NLP
7
Assistants conversationnels et NLP
▪ Une technologie de plus en plus adoptée à la
maison
▪ Siri, Alexa, Google Home donnent un accès
instantané à la météo, à la musique, aux
informations du jour
▪ Dans le domaine de l’analytique et la BI, NLP
permet aux utilisateurs non-techniques d’accéder
facilement aux données
▪ Permet de facilement requêter à la volée au travers
des applications mobiles
8
Assistants conversationnels : Humaniser les données
NLP permet aux utilisateurs métier de poser une question à un chatbot et de recevoir une réponse avec
des informations en langage naturel
"Les ventes totales du produit A au
Mexique pour le troisième trimestre se
sont élevées à 200,4 millions de
dollars, soit une augmentation de 15%
par rapport au deuxième trimestre".
"Quelles sont
les tendances
des ventes
du produit A
au Mexique
pour le
troisième
trimestre ?
9
Tendance 2 :
La montée en puissance
du Data Fabric
10
A unified, trusted, and comprehensive view of business data
produced by orchestrating data sources automatically, intelligently,
and securely, then preparing and processing them in big data
platforms such as Hadoop and Apache Spark, data lakes, in-
memory, and NoSQL.”
https://www.forrester.com/report/Now+Tech+Big+Data+Fabric+Q2+2018/-/E-RES142691
11
Pourquoi pas un emplacement de stockage unique ?
• Chaque système de stockage a ses capabilités et ses forces : par exemple, un
accès rapide par ID dans une base de données relationnelle
• Un investissement important avant de pouvoir en tirer parti : la création des
flux d’ingestion pour tous les ensembles de données est coûteuse
• ROI moindre sur certains cas d’usage ou ensembles de données : doit-on
répliquer le EDW ? Le remplacer ?
• Coût important de maintenance : flux à maintenir et à modifier à chaque
modification des sources
• Risque d’incohérence : prévoir une cadence de réplication adéquate pour
éviter les écarts entre les systèmes
COST
GOVERNANCE
Est-il possible de prévoir un système de stockage unique ? Est-il réaliste et souhaitable ?
12
Gartner – L’évolution des systèmes analytiques
La nouvelle vague de consolidation est virtuelle
Operational Application
Operational Application
Operational Application
IoT Data
Other NewData
Operational
Application
Operational
Application
Cube
Operational
Application
Cube
? Operational Application
Operational Application
Operational Application
IoT Data
Other New Data
1980s
Pre EDW
1990s
EDW
2010s2000s
Post EDW LDW
Operational
Application
Operational
Application
Operational
Application
Data
Warehouse
Data
Warehouse
Data
Lake
?
LDW
Data Warehouse
Data Lake
Marts
ODS
Staging/Ingest
Analyse unifiée
› Données consolidées :
› "Collect the data"
› Serveur unique ; noeux
multiples
› Analyse au-delà de ce qui est
fourni par une seule application ©2018 Gartner, Inc.
Analyse unifiée
› Vue logique, unifiée : "Connect and collect"
› Multiples serveurs, technologies de stockage, noeux
› Analyse au-delà de ce qui est fourni par une seule
application
ID: 342254
Analyse fragmentée/non
existante
› Multiple sources
› Multiple sources structurées
Analyse fragmentée
› "Collect the data" (dans
plusieurs emplacements)
› Nouveaux types de données,
styles de traitement, besoins
fonctionnels
› Vues fragmentées
“Adopt the Logical Data Warehouse Architecture to Meet Your Modern Analytical Needs”. Henry Cook, Gartner April 2018
13
Gartner – Une architecture logique
“Adopt the Logical Data Warehouse Architecture to Meet Your Modern Analytical Needs”. Henry Cook, Gartner April 2018
DATA VIRTUALIZATION
14
Tendance 3 :
Le monde hybride
15
Sondage : Enquête Cloud 2020 de Denodo
• Plus de 75 % des entreprises ont déjà au moins un projet dans le cloud
• 45% ont plusieurs projets ou une présence importante dans le cloud
• Les initiatives clés comprennent : Analytics (66%), Logical Data Warehouse (43%),
Data Science + ML (40%)
• Les formats des données dans le cloud sont variés : 68% des clients ont des
données structurées, 46% de l’object storage, 44% des données des applications
SaaS (ex. Salesforce), 42% des données semi-structurées (ex. JSON, XML)
• Les migrations sont le plus souvent des projets « refactoring/rearchitecting »
(35%), suivi par des projets « rehosting/lift and shift » (21%) et
« replatforming/lift-tinker-shift » (18%)
Source: Denodo Cloud Survey 2020, N = 252
Lire l'enquête Cloud 2020 de Denodo
16
Architecture logique multi-cloud
17
Architecture hybride : cas d’usage Asurion
Asurion Premium
Support Services
• Besoins Big Data et Analyse Prédictive
• Migration vers le Cloud
• Initiative mondiale et données personnelles
clients : besoin de règles de sécurité locales (par
pays)
18
Tendance 4 :
ML et IA pour simplifier les
défis de la gestion des
données
19
ML et IA pour simplifier les défis de la gestion des données
▪ La pratique de la Data Science est déjà
courante dans de nombreuses
entreprises afin de produire de
meilleures informations qui permettent
de prendre des décisions stratégiques
▪ Data Scientist est devenu un poste clé
▪ Pratique courante pour l'allocation des
ressources, la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, la détection des
fraudes, l'analyse prédictive, etc.
▪ La DV permet la mise à disposition
rapide des différentes sources de
données Voir la présentation client de Prologis "La virtualisation des données pour
moderniser et accélérer l'analytics"
20
L'intelligence artificielle dans la gestion des données
▪ Les fournisseurs de logiciels ont commencé à
intégrer des techniques similaires pour analyser leurs
données et automatiser toutes sortes de tâches
fastidieuses
▪ Ces techniques peuvent fournir des actions et une
expertise qui, autrement, nécessiteraient
l'intervention manuelle d'un expert humain
• Monter en charge pour traiter de gros volumes de
données
• Réduire les tâches répétitives et permettre aux
profils qualifiés de se concentrer sur les tâches à
valeur ajoutée
▪ Identifier les problèmes de qualité des données et
les données potentiellement sensibles
▪ AI tagging, classification automatique, évaluation de
la sécurité par le ML
https://www.wsj.com/articles/how-data-management-helps-companies-deploy-ai-11556530200
21
Application dans la Data Virtualization
▪ Data Discovery intelligente
▪ Recommandations d’ensembles de données en fonction de
votre profil
▪ Simplifier la modélisation des données
▪ Découverte de relations basée sur l'analyse de l'utilisation
▪ Suggestions de filtres
▪ Améliorer la performance
▪ Recommandations de tuning
▪ Identification et contournement automatique de goulots
d’étranglement
22
Tendance 5 : Monétisation
des données et économie
d’APIs
23
Monétisation des données et économie des APIs
▪ Le marché des applications de données devrait
connaître la plus forte croissance par segment dans les
années à venir
▪ La communication entre applications se fait par les
API, devenues donc la pierre angulaire de nombreuses
initiatives de transformation numérique
▪ L'accès aux API (par opposition à l'accès direct via leur
site web) représente déjà une part importante des
revenus des géants de l'Internet
▪ Il existe également un marché important de sociétés
qui utilisent les données comme leur principal actif, et
leur modèle commercial consiste à "vendre des API".
▪ En outre, les entreprises traditionnelles ont commencé
à utiliser leurs données comme un atout
supplémentaire
https://www.statista.com/statistics/255970/global-big-data-market-forecast-by-segment/
24
Data Services Denodo
▪ La virtualisation des données permet à l'API d'accéder à
toutes les données connectées à la couche virtuelle, sans
code
▪ Sécurité basée sur utilisateur + rôles
▪ Gestion de la charge : mise en place des règles d’accès
(prioritization, nombre de requêtes/heure)
▪ Denodo prend en charge un large éventail de protocoles et
d'options
▪ GraphQL
▪ GeoJSON (APIs geospatial)
▪ OData 4
▪ Authentification OAuth 2.0, SAML et SPNEGO
▪ Documentation OpenAPI (Swagger)
Denodo en tant que fournisseur et consommateur d’APIs
DATA CONSUMERS
Enterprise Applications, Reporting, BI, Portals, ESB, Mobile, Web, Users, IoT/Streaming Data
Multiple Protocoles,
Formats
Query, Search,
Browse
Request/Reply,
Event Driven
Secure
Delivery
ConsommateursAnalyses Transactions
Web
Services
Sources de données
Databases & Warehouses, Cloud/SaaS Applications, Big Data, NoSQL, Web, XML, Excel, PDF, Word...
Moins structuréePlutôt structurée
SQL,
MDX
Big Data
APIs
Web Automation
and Indexing
DATA VIRTUALIZATION
CONNECT COMBINE CONSUME
Share, Deliver, Publish,
Govern, Collaborate
Discover, Transform,
Prepare, Improve
Quality, Integrate
Normalized Views
of Disparate Data
Agile Development
Performance
Data ServicesResource Management
Data Catalog
Governance
& Metadata
Security and
Data Privacy
Lifecycle
Management
Connecter
Combiner
Consommer
GeoJSON
26
Cas d’usage client
✓ Besoin : livrer une vision 360° à leurs
utilisateurs métiers : souscripteurs,
gestionnaires des sinistres, et Data
Scientists
✓ Complémenter et décloisonner leur
data warehouse existant
✓ Fournir un accès en temps réel à des
données d’API REST, OData, et SOAP
27
Cas d’usage client
✓ Permettre la fédération des sources
disparates au sein d’une même vue
logique consistante et unique pour les
consommateurs
✓ Simplifier la consommation des
données via une couche de data service
« prête à l’emploi »
✓ Limiter la réplication inutile de données
et simplifier l’intégration
Témoignage novembre 2019
Referential data
Legacy
DWH / BI
Logical view
Data
Services
(API / SQL)
DB cache
Applications
d’Entreprise
Tableau de bord
Applications Web
Mobile App
Clients
800+ clients actifs
F500, G2000 & Start-ups
Bureaux
Sièges : Palo Alto (USA) & La Corogne (Espagne)
Paris, Munich, London, Madrid, Singapore, NYC
Leadership
20 ans d´expertise en Data Virtualization
Reconnu sur le marché et par les analystes en tant
que leader (Forrester, Gartner, retours clients
depuis plus de 6 ans)
Nombreux prix remportés
Denodo Technologies
Pure Player & Pionnier de la virtualisation des données
AUTO ÉVALUATION
Téléchargez
Denodo Express
Test Drive (1h) Inscrivez-vous aux
formations Denodo
ÉVALUATION COLLABORATIVE
https://www.denodo.com/en/denodo-platform/test-drives
Contactez-nous : https://www.denodo.com/fr/contact-us
ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19
Accédez à notre portail COVID-19 : https://datacatalog.open.denodo.com/
Q&A
30
Table ronde d’experts interactive :
Cloud Marketplaces et Data Management - 16 juillet, 10h00
Des experts du cloud et du data management,
clients et partenaires, débattront des résultats
de l’enquête 2020 de Denodo sur l’utilisation
du Cloud dans les entreprises
Inscrivez-vous ici et obtenez des réponses à
toutes vos questions sur le cloud !
Merci!
www.denodo.com info@denodo.com
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  • 3. 3 Le contexte data, présent et futur Logs, Fichiers, Documents CRM Big Data (Hadoop) Stockage Cloud Applications externes (API)RDBMS : Datawares, bases opérationelles ERP Données Technologies de stockage Méthodes d’accès Options d’infrastructure Faciliter la gestion et la gouvernance Data Virtualization
  • 4. 4 Le fonctionnement de la Data Virtualization A la demande et sans réplication, la Data Virtualization permet de : Sales HR Executive Marketing Apps/API Data Science AI/ML Connecter Combiner Consommer Optimiseur de requêtes Connecteurs natifs Protection des applications sources Abstraction de la complexité de déploiement et des technologies Zéro code Droit d’accès (très) fin Manipulation de la donnée, consolidation, calcul, filtres, anonymisation, etc. Base de données classique APIs (et GraphQL) Catalogue de données opérationnel
  • 5. 5 Le fonctionnement de la Data Virtualization Sales HR Executive Marketing Apps/API Data Science AI/ML COMBINE & INTEGRATE INTO BUSINESS DATA VIEWS Architecture simplifiée Connecter Combiner Consommer
  • 6. 6 Tendance 1 : Assistants conversationnels et NLP
  • 7. 7 Assistants conversationnels et NLP ▪ Une technologie de plus en plus adoptée à la maison ▪ Siri, Alexa, Google Home donnent un accès instantané à la météo, à la musique, aux informations du jour ▪ Dans le domaine de l’analytique et la BI, NLP permet aux utilisateurs non-techniques d’accéder facilement aux données ▪ Permet de facilement requêter à la volée au travers des applications mobiles
  • 8. 8 Assistants conversationnels : Humaniser les données NLP permet aux utilisateurs métier de poser une question à un chatbot et de recevoir une réponse avec des informations en langage naturel "Les ventes totales du produit A au Mexique pour le troisième trimestre se sont élevées à 200,4 millions de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport au deuxième trimestre". "Quelles sont les tendances des ventes du produit A au Mexique pour le troisième trimestre ?
  • 9. 9 Tendance 2 : La montée en puissance du Data Fabric
  • 10. 10 A unified, trusted, and comprehensive view of business data produced by orchestrating data sources automatically, intelligently, and securely, then preparing and processing them in big data platforms such as Hadoop and Apache Spark, data lakes, in- memory, and NoSQL.” https://www.forrester.com/report/Now+Tech+Big+Data+Fabric+Q2+2018/-/E-RES142691
  • 11. 11 Pourquoi pas un emplacement de stockage unique ? • Chaque système de stockage a ses capabilités et ses forces : par exemple, un accès rapide par ID dans une base de données relationnelle • Un investissement important avant de pouvoir en tirer parti : la création des flux d’ingestion pour tous les ensembles de données est coûteuse • ROI moindre sur certains cas d’usage ou ensembles de données : doit-on répliquer le EDW ? Le remplacer ? • Coût important de maintenance : flux à maintenir et à modifier à chaque modification des sources • Risque d’incohérence : prévoir une cadence de réplication adéquate pour éviter les écarts entre les systèmes COST GOVERNANCE Est-il possible de prévoir un système de stockage unique ? Est-il réaliste et souhaitable ?
  • 12. 12 Gartner – L’évolution des systèmes analytiques La nouvelle vague de consolidation est virtuelle Operational Application Operational Application Operational Application IoT Data Other NewData Operational Application Operational Application Cube Operational Application Cube ? Operational Application Operational Application Operational Application IoT Data Other New Data 1980s Pre EDW 1990s EDW 2010s2000s Post EDW LDW Operational Application Operational Application Operational Application Data Warehouse Data Warehouse Data Lake ? LDW Data Warehouse Data Lake Marts ODS Staging/Ingest Analyse unifiée › Données consolidées : › "Collect the data" › Serveur unique ; noeux multiples › Analyse au-delà de ce qui est fourni par une seule application ©2018 Gartner, Inc. Analyse unifiée › Vue logique, unifiée : "Connect and collect" › Multiples serveurs, technologies de stockage, noeux › Analyse au-delà de ce qui est fourni par une seule application ID: 342254 Analyse fragmentée/non existante › Multiple sources › Multiple sources structurées Analyse fragmentée › "Collect the data" (dans plusieurs emplacements) › Nouveaux types de données, styles de traitement, besoins fonctionnels › Vues fragmentées “Adopt the Logical Data Warehouse Architecture to Meet Your Modern Analytical Needs”. Henry Cook, Gartner April 2018
  • 13. 13 Gartner – Une architecture logique “Adopt the Logical Data Warehouse Architecture to Meet Your Modern Analytical Needs”. Henry Cook, Gartner April 2018 DATA VIRTUALIZATION
  • 14. 14 Tendance 3 : Le monde hybride
  • 15. 15 Sondage : Enquête Cloud 2020 de Denodo • Plus de 75 % des entreprises ont déjà au moins un projet dans le cloud • 45% ont plusieurs projets ou une présence importante dans le cloud • Les initiatives clés comprennent : Analytics (66%), Logical Data Warehouse (43%), Data Science + ML (40%) • Les formats des données dans le cloud sont variés : 68% des clients ont des données structurées, 46% de l’object storage, 44% des données des applications SaaS (ex. Salesforce), 42% des données semi-structurées (ex. JSON, XML) • Les migrations sont le plus souvent des projets « refactoring/rearchitecting » (35%), suivi par des projets « rehosting/lift and shift » (21%) et « replatforming/lift-tinker-shift » (18%) Source: Denodo Cloud Survey 2020, N = 252 Lire l'enquête Cloud 2020 de Denodo
  • 17. 17 Architecture hybride : cas d’usage Asurion Asurion Premium Support Services • Besoins Big Data et Analyse Prédictive • Migration vers le Cloud • Initiative mondiale et données personnelles clients : besoin de règles de sécurité locales (par pays)
  • 18. 18 Tendance 4 : ML et IA pour simplifier les défis de la gestion des données
  • 19. 19 ML et IA pour simplifier les défis de la gestion des données ▪ La pratique de la Data Science est déjà courante dans de nombreuses entreprises afin de produire de meilleures informations qui permettent de prendre des décisions stratégiques ▪ Data Scientist est devenu un poste clé ▪ Pratique courante pour l'allocation des ressources, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la détection des fraudes, l'analyse prédictive, etc. ▪ La DV permet la mise à disposition rapide des différentes sources de données Voir la présentation client de Prologis "La virtualisation des données pour moderniser et accélérer l'analytics"
  • 20. 20 L'intelligence artificielle dans la gestion des données ▪ Les fournisseurs de logiciels ont commencé à intégrer des techniques similaires pour analyser leurs données et automatiser toutes sortes de tâches fastidieuses ▪ Ces techniques peuvent fournir des actions et une expertise qui, autrement, nécessiteraient l'intervention manuelle d'un expert humain • Monter en charge pour traiter de gros volumes de données • Réduire les tâches répétitives et permettre aux profils qualifiés de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée ▪ Identifier les problèmes de qualité des données et les données potentiellement sensibles ▪ AI tagging, classification automatique, évaluation de la sécurité par le ML https://www.wsj.com/articles/how-data-management-helps-companies-deploy-ai-11556530200
  • 21. 21 Application dans la Data Virtualization ▪ Data Discovery intelligente ▪ Recommandations d’ensembles de données en fonction de votre profil ▪ Simplifier la modélisation des données ▪ Découverte de relations basée sur l'analyse de l'utilisation ▪ Suggestions de filtres ▪ Améliorer la performance ▪ Recommandations de tuning ▪ Identification et contournement automatique de goulots d’étranglement
  • 22. 22 Tendance 5 : Monétisation des données et économie d’APIs
  • 23. 23 Monétisation des données et économie des APIs ▪ Le marché des applications de données devrait connaître la plus forte croissance par segment dans les années à venir ▪ La communication entre applications se fait par les API, devenues donc la pierre angulaire de nombreuses initiatives de transformation numérique ▪ L'accès aux API (par opposition à l'accès direct via leur site web) représente déjà une part importante des revenus des géants de l'Internet ▪ Il existe également un marché important de sociétés qui utilisent les données comme leur principal actif, et leur modèle commercial consiste à "vendre des API". ▪ En outre, les entreprises traditionnelles ont commencé à utiliser leurs données comme un atout supplémentaire https://www.statista.com/statistics/255970/global-big-data-market-forecast-by-segment/
  • 24. 24 Data Services Denodo ▪ La virtualisation des données permet à l'API d'accéder à toutes les données connectées à la couche virtuelle, sans code ▪ Sécurité basée sur utilisateur + rôles ▪ Gestion de la charge : mise en place des règles d’accès (prioritization, nombre de requêtes/heure) ▪ Denodo prend en charge un large éventail de protocoles et d'options ▪ GraphQL ▪ GeoJSON (APIs geospatial) ▪ OData 4 ▪ Authentification OAuth 2.0, SAML et SPNEGO ▪ Documentation OpenAPI (Swagger)
  • 25. Denodo en tant que fournisseur et consommateur d’APIs DATA CONSUMERS Enterprise Applications, Reporting, BI, Portals, ESB, Mobile, Web, Users, IoT/Streaming Data Multiple Protocoles, Formats Query, Search, Browse Request/Reply, Event Driven Secure Delivery ConsommateursAnalyses Transactions Web Services Sources de données Databases & Warehouses, Cloud/SaaS Applications, Big Data, NoSQL, Web, XML, Excel, PDF, Word... Moins structuréePlutôt structurée SQL, MDX Big Data APIs Web Automation and Indexing DATA VIRTUALIZATION CONNECT COMBINE CONSUME Share, Deliver, Publish, Govern, Collaborate Discover, Transform, Prepare, Improve Quality, Integrate Normalized Views of Disparate Data Agile Development Performance Data ServicesResource Management Data Catalog Governance & Metadata Security and Data Privacy Lifecycle Management Connecter Combiner Consommer GeoJSON
  • 26. 26 Cas d’usage client ✓ Besoin : livrer une vision 360° à leurs utilisateurs métiers : souscripteurs, gestionnaires des sinistres, et Data Scientists ✓ Complémenter et décloisonner leur data warehouse existant ✓ Fournir un accès en temps réel à des données d’API REST, OData, et SOAP
  • 27. 27 Cas d’usage client ✓ Permettre la fédération des sources disparates au sein d’une même vue logique consistante et unique pour les consommateurs ✓ Simplifier la consommation des données via une couche de data service « prête à l’emploi » ✓ Limiter la réplication inutile de données et simplifier l’intégration Témoignage novembre 2019 Referential data Legacy DWH / BI Logical view Data Services (API / SQL) DB cache Applications d’Entreprise Tableau de bord Applications Web Mobile App
  • 28. Clients 800+ clients actifs F500, G2000 & Start-ups Bureaux Sièges : Palo Alto (USA) & La Corogne (Espagne) Paris, Munich, London, Madrid, Singapore, NYC Leadership 20 ans d´expertise en Data Virtualization Reconnu sur le marché et par les analystes en tant que leader (Forrester, Gartner, retours clients depuis plus de 6 ans) Nombreux prix remportés Denodo Technologies Pure Player & Pionnier de la virtualisation des données AUTO ÉVALUATION Téléchargez Denodo Express Test Drive (1h) Inscrivez-vous aux formations Denodo ÉVALUATION COLLABORATIVE https://www.denodo.com/en/denodo-platform/test-drives Contactez-nous : https://www.denodo.com/fr/contact-us ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19 Accédez à notre portail COVID-19 : https://datacatalog.open.denodo.com/
  • 29. Q&A
  • 30. 30 Table ronde d’experts interactive : Cloud Marketplaces et Data Management - 16 juillet, 10h00 Des experts du cloud et du data management, clients et partenaires, débattront des résultats de l’enquête 2020 de Denodo sur l’utilisation du Cloud dans les entreprises Inscrivez-vous ici et obtenez des réponses à toutes vos questions sur le cloud !
  • 31. Merci! www.denodo.com info@denodo.com © Copyright Denodo Technologies. All rights reserved Unless otherwise specified, no part of this PDF file may be reproduced or utilized in any for or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without prior the written authorization from Denodo Technologies. 31