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产品简介
KNIME是一款开源的数据分析、报告与集成平台。该产品以“低代码/无代码”的可视化工作流为核心,通过拖拽节点即可构建从数据接入、清洗、建模到可视化的完整流程,无需编写复杂代码。KNIME支持超过300种数据源接入,内置机器学习、深度学习、文本挖掘、时间序列等算法,并可与Python、R、Java等语言无缝集成。企业版KNIME Business Hub提供团队协作、任务调度、权限治理和一键部署功能,帮助组织实现数据科学规模化落地。因其开源、免费、易扩展的特性,已被全球超过1.5万家企业与高校广泛应用于金融、制药、制造、零售等领域。
主要功能
- 可视化工作流设计:通过拖拽节点与连线即可完成复杂数据处理流程,实时预览每一步结果。
- 多源数据整合:内置300+连接器,支持数据库、Excel、API、Hadoop、Spark、云存储等异构数据无缝接入。
- 机器学习与AI:集成Keras、TensorFlow、Scikit-learn等框架,提供分类、聚类、回归、深度学习及GenAI增强功能。
- 自动化与调度:可设置定时任务、循环执行、失败重试,并通过REST API将工作流发布为可调用服务。
- 团队协作与治理:KNIME Hub支持版本管理、权限控制、共享组件及交互式数据应用,满足企业级合规需求。
使用方法
- 下载安装:从官网获取对应Windows/macOS/Linux版本,安装后选择本地工作空间。
- 创建工作流:在“File”菜单新建工作流,拖拽节点(如CSV Reader、Column Filter)至画布并连线。
- 配置节点:双击节点设置参数(如文件路径、过滤条件),点击执行按钮查看中间结果。
- 扩展功能:通过“Install Extensions”添加机器学习、地理空间等扩展,或嵌入Python/R脚本节点。
- 部署分享:将工作流上传至KNIME Hub,创建数据应用或API服务,设置访问权限后供团队或外部调用。
应用场景
- 金融风控:整合交易、征信、行为数据,构建反欺诈模型并实时监控异常交易。
- 医药研发:自动化分子筛选、临床试验数据清洗,加速药物发现与合规报告生成。
- 零售供应链:预测库存需求,优化补货策略,整合POS、天气、促销等多维数据。
- 政务数据治理:清洗跨部门异构数据,建立统一指标看板,支持政策效果评估。
- 教育科研:零代码完成实验数据清洗与统计分析,复现论文流程并共享至社区。