Edge-KI Entwicklung
& Beratung Dienstleistungen

Yalantis liefert Full-Cycle-Edge-AI-Lösungen, die Intelligenz von der Cloud auf Ihre Geräte verlagern. Unsere Edge-AI-Beratung kombiniert maßgeschneidertes Hardware-Design, speichersichere Rust-Firmware und TinyML-Optimierung, um KI-Modelle auf ressourcenbeschränkten Geräten mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitzustellen.

Edge-KI-Entwicklungs- und Beratungsdienste

Warum führende Unternehmen auf Edge-KI-Lösungen umsteigen

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Null Latenz für sicherheitskritische Systeme

Cloud-Roundtrips verursachen Verzögerungen von 100 bis 500 ms, die für autonome Maschinen, medizinische Diagnostik und Echtzeit-Entscheidungen in der Qualitätskontrolle inakzeptabel sind. Edge-KI verarbeitet Sensordaten lokal in unter 10 ms und ermöglicht so spitzentechnologische Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zur Kollisionsvermeidung, Anomalieerkennung und für automatisierte Abschaltungen. Edge-Geräte eliminieren die Netzwerkabhängigkeit und stellen sicher, dass KI-Algorithmen unabhängig vom Konnektivitätsstatus sofort ausgeführt werden.                                                        

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Datenschutz ohne Cloud-Anbindung

HIPAA, DSGVO und proprietäre Fertigungsanforderungen verlangen, dass Daten lokal verarbeitet statt an Remote-Server gestreamt werden. Das Senden von Patientendaten oder Produktionsgeheimnissen an eine Cloud-Infrastruktur erzeugt Compliance-Risiken und Angriffsflächen. Edge Computing belässt sensible Daten auf dem Gerät – nur verarbeitete Erkenntnisse verlassen Edge-Geräte, wodurch Vektoren für Datenpannen eliminiert und regulatorische Audits für vernetzte Geräte vereinfacht werden.

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Bandbreiteneffizienz und Kosteneinsparung

Das Streaming von rohen Videodaten, Schwingungssignalen oder Sensor-Telemetrie an Cloud-KI sprengt die Bandbreitenbudgets und treibt die Rechenkosten in die Höhe. Die Datenverarbeitung am Edge verarbeitet Terabytes an Rauschen lokal und überträgt nur verwertbare Erkenntnisse. Hersteller berichten nach dem Einsatz von Edge-KI-Lösungen, die eine Echtzeit-Datenverarbeitung vor Ort durchführen, von einer Reduzierung der Datenübertragungskosten um 80–90 %.

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Offline-Zuverlässigkeit für Remote-Operationen

Bergwerke, Frachtschiffe und abgelegene Kliniken können sich bei IoT-Geräten nicht auf eine stabile Konnektivität verlassen. Edge-KI-Technologie arbeitet bei Netzwerkausfällen autonom und stellt sicher, dass kritische Systeme durch lokale Datenverarbeitung weiterhin funktionieren. Wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, synchronisieren Edge-Geräte die verarbeiteten Ergebnisse, ohne dass die Betriebskontinuität verloren geht oder die KI-Leistung beeinträchtigt wird.

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Reduzierter Rechenleistungsbedarf in der Cloud

Traditionelle Cloud-KI erfordert massive Serverfarmen und einen entsprechend hohen Energieverbrauch für jede Inferenzanfrage. Edge Computing verteilt die Rechenleistung auf Tausende von Edge-Geräten und senkt die Cloud-Rechenlast um 70–90%. Diese verteilte Architektur senkt die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Nachhaltigkeitskennzahlen für Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck verfolgen.

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Skalierbare Intelligenz über Geräteflotten hinweg

Der Einsatz von Edge-KI auf Tausenden von IoT-Geräten erzeugt multiplikative Intelligenz ohne lineare Steigerung der Cloud-Kosten. Jedes Gerät führt KI-Modelle unabhängig aus und ermöglicht so ein flottenweites Datenmanagement, ohne durch zentrale Server ausgebremst zu werden. Unternehmen skalieren von Pilotprojekten bis hin zu weltweiten Rollouts, indem sie Edge-KI-Funktionen über Geräteflotten hinweg replizieren, anstatt die Cloud-Kapazität zu erweitern.

Yalantis Edge AI Engineering Services

Mit einem Edge-KI-Experten sprechen

Unsere Ingenieure bewerten Ihren Anwendungsfall, empfehlen optimale Hardware und Modellarchitektur und skizzieren einen Weg vom Proof-of-Concept zur zertifizierten Produktion. Erhalten Sie Expertenrat zu Latenzanforderungen, Strombeschränkungen und Compliance-Anforderungen.

Branchenspezifische Edge-KI-Anwendungen

Edge-KI-Compliance und Zertifizierungen

 

Yalantis verfügt über strengste Zertifizierungen, die es unserer Edge-KI-Entwicklung ermöglichen, regulierte Branchen zu bedienen. Compliance-First Engineering integriert Standards vom ersten Tag an in den Designprozess.

ISO/IEC-Logo

ISO 13485 Qualitätsmanagement für Medizinprodukte

Qualitätsmanagement-Zertifizierung für die Entwicklung von Medizinprodukten, die konforme Edge-KI für FDA-regulierte Diagnose- und Patientenüberwachungsgeräte ermöglicht.

IEC-Logo

IEC 62443 Industrielle Cybersicherheit

Fachkompetenz im Bereich der industriellen Automatisierungssicherheit, die sicherstellt, dass Edge-KI für Fertigungsumgebungen die Cybersecurity-Anforderungen für OT-Netzwerke und kritische Infrastrukturen erfüllt.

ISO 27001 Informationssicherheit

Zertifiziertes Informationssicherheitsmanagement zum Schutz von geistigem Eigentum und sensiblen Daten während des gesamten Edge-KI-Entwicklungslebenszyklus.

ISO-Logo

ISO 26262 Funktionale Sicherheit für Straßenfahrzeuge

Automotive-Sicherheitssortifizierung für ADAS- und autonome Fahrzeuganwendungen, die eine systematische Sicherheitsanalyse und -verifikation erfordert.

HIPAA/DSGVO-Logo

HIPAA & DSGVO Datenschutz

Fachwissen im Bereich der Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen und zum Datenschutz, das Verarbeitungsarchitekturen auf dem Endgerät ermöglicht, bei denen geschützte Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten lokal gespeichert bleiben.

Besprechen Sie Ihr Edge-KI-Projekt

Ob Sie KI von der Cloud auf das Endgerät verlagern, bestehende Produkte um Intelligenz erweitern oder neue Edge-native Systeme entwerfen – unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl der Hardware, der Modelloptimierung und den Zertifizierungsanforderungen.

Vorteile von Edge AI mit Yalantis

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Full-Stack-Hardware- und Softwarekompetenz

Im Gegensatz zu reinen Software-Anbietern entwirft unser F&E-Labor kundenspezifische Platinen und Gehäuse parallel zu Firmware und KI-Modellen. Dieser ganzheitliche Ansatz schließt Integrationslücken zwischen Hardware- und KI-Teams und beschleunigt die Markteinführungszeit für zertifizierte Edge-Geräte mit bewährten Edge-KI-Funktionen.

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Compliance-First-Engineering für regulierte Branchen

Die Zertifizierungen nach ISO 13485, IEC 62443 und ISO 26262 ermöglichen die Entwicklung von Edge-KI für medizinische, industrielle und Automobilanwendungen. Entwicklungskontrollen und Dokumentationen sind von Projektbeginn an integriert, wodurch sichergestellt wird, dass das Datenmanagement vom ersten Tag an die regulatorischen Anforderungen erfüllt.

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Speichersichere Rust-Firmware

Die Rust-basierte eingebettete Entwicklung eliminiert ganze Kategorien von Sicherheitslücken, die C/C++-Code plagen. Speichersicherheit führt zu weniger FDA-Ablehnungen, verringerten Cybersicherheitsrisiken und höherer Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Geräte, die KI-Algorithmen kontinuierlich ausführen.

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Prototyp-zu-Produktions-Kompetenz mit Zertifizierungsunterstützung

Wir bringen Edge-KI vom Machbarkeitsnachweis über die Zertifizierung bis hin zur Serienfertigung mit vollständiger regulatorischer Begleitung. Unsere Produktionsexpertise vermeidet den häufigen Stolperstein, bei dem vielversprechende Prototypen aufgrund von Compliance-Lücken scheitern, bevor sie den Kunden erreichen.

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Optimiert für ressourcenarme Geräte mit minimaler Rechenleistung

TinyML-Expertise komprimiert Modelle für den Betrieb auf Mikrocontrollern mit Kilobyte-großem RAM und begrenzter Rechenleistung. Edge-KI-Technologie erzielt durch effiziente Datenverarbeitungsarchitekturen eine Genauigkeit auf Cloud-Niveau auf batteriebetriebenen Geräten mit monatelanger Betriebsdauer.

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Herstellerneutrale Plattformstrategie über Hardware und Cloud

Wir arbeiten hardwareübergreifend (NVIDIA, STM32, NXP) und plattformunabhängig (AWS, Azure, GCP), um die optimalen Entscheidungen für Ihre Anforderungen zu empfehlen – ohne bevorzugte Partnerschaften aufzudrängen. Diese Unabhängigkeit stellt sicher, dass die Lösung zu Ihrer bestehenden Infrastruktur und Ihrer zukünftigen Roadmap passt.

Was unsere Kunden sagen

Yalantis ist keine Fabrik, in die man einfach ein paar Anforderungen schickt und die dann genau nach diesen Anforderungen entwickeln. Sie bringen einen wirklich intelligenten und dynamischen Ansatz in die Zusammenarbeit ein, den man bei anderen Anbietern manchmal nicht bekommt.

Simon Jones, CIO im Gesundheitswesen

Was mich am meisten fasziniert hat, ist, wie engagiert das Entwicklungsteam von Yalantis ist, und wie sie oft die Erwartungen bei dem übertrafen, was wir in Bezug auf Zeitrahmen zu erreichen versuchten. 

Sérgio Miguel Vieira, Gründer und CEO

Sie verfügen über eine sehr gute Organisations- und Projektmanagementkompetenz. Wir bekommen nicht nur die Entwickler, wir bekommen eine ganze Support-Struktur. Außerdem kümmert sich Yalantis um die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter. Und mit zufriedenen Mitarbeitern erhalten wir eine viel bessere Leistung. 

Sergei Lishchenko, Director of Digital Experience

Einer der größten Werte, die sie einbringen, ist die Art und Weise, kritisch zu denken während des gesamten Entwicklungsprozesses. Sie entwickeln nicht nur Software, sondern lösen effektiv Ihr Geschäftsproblem.

Ron Bullis, Präsident und Gründer von Lifeworks Advisors

Yalantis hat hervorragend zu uns gepasst aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Reaktionsfähigkeit, ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses und ihrer Markteinführungszeit. Von Anfang an waren sie in der Lage, im Handumdrehen ein effektives Entwicklungsteam zusammenzustellen und wie erwartet zu liefern. 

Mark Boudreau, Gründer und COO bei Healthfully

Etablierte Entwicklungsprozesse und gute Kommunikationsfähigkeiten machten die Zusammenarbeit mit Yalantis sehr reibungslos. Wenn Sie nach einem professionellen, engagierten und soliden technischen Partner sowie einem gut strukturierten Software-Outsourcing-Unternehmen für Ihr Projekt suchen, kann ich Yalantis empfehlen.

Ken Yu, CEO bei RAKwireless

Wenn Sie mit Yalantis arbeiten, profitieren Sie von deren umfassender Erfahrung aus der Entwicklung hunderter Projekte. Ihre Fachkompetenz und ihr Wissen waren unübertroffen. Und das macht den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Produkt aus.

Andrew Gazdecki, CEO bei MicroAcquire

Mit dem von Yalantis entwickelten Produkt haben wir viele Möglichkeiten für Wachstum. Sie haben eine großartige Benutzererfahrung für unsere Bediener ausgearbeitet, damit diese effizienter arbeiten und Probleme besser bewältigen können. Und die Architektur des Produkts ist skalierbar und zukunftssicher.

Alejandro Resendiz, Geschäftsführer bei 123 Sourcing

FAQ

  • Wie unterscheidet sich Edge-KI von Cloud-KI?

    Edge-KI führt Inferenz direkt auf Edge-Geräten aus, anstatt Daten zur Verarbeitung an Cloud-Server zu senden. Dies eliminiert die Latenzzeit des Netzwerks (ermöglicht Entscheidungen in unter 10 ms im Vergleich zu 100–500 ms in der Cloud), reduziert den Bandbreitenverbrauch durch die lokale Datenverarbeitung anstatt deren Streaming, gewährleistet Datenschutz, indem die Informationen auf dem Gerät verbleiben, und ermöglicht den Offline-Betrieb, der für abgelegene Umgebungen entscheidend ist. Edge-Computing ist ideal, wenn Echtzeit-Entscheidungsfindung, Datensouveränität oder Bandbreiteneffizienz wichtiger sind als unbegrenzte Rechenleistung.

  • Kann man KI-Modelle auf batteriebetriebenen Geräten ausführen?

    Ja, die TinyML-Optimierung ermöglicht es komplexen KI-Modellen, auf Mikrocontrollern zu laufen und dabei Milliwatt an Leistung zu verbrauchen. Durch Quantisierung und Pruning komprimieren wir Modelle so, dass sie auf Edge-Geräten mit 256 KB bis 2 MB RAM Platz finden und gleichzeitig die Genauigkeit erhalten bleibt. In Kombination mit Duty-Cycling-Firmware erreichen Edge-KI-Lösungen eine Batterielebensdauer von Monaten oder Jahren. Wir haben Sensoren für die vorausschauende Wartung eingesetzt, die durch effiziente Edge-Computing-Architekturen über 18 Monate hinweg eine kontinuierliche Schwingungsanalyse mit Knopfzellenbatterien durchführen.

  • Entwickeln Sie sowohl die Hardware als auch die Software?

    Ja, das ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal. Unser hauseigenes F&E-Labor kümmert sich neben der Firmware-Entwicklung um kundenspezifisches PCB-Design, Sensorintegration, Gehäusetechnik und Fertigungsunterstützung. Die meisten Anbieter bieten nur Software an – Sie bringen die Hardware mit. Wir liefern komplette Produkte: Platine, Firmware, optimiertes Modell und Cloud-Konnektivität als integriertes System für Edge-Geräte, die für den Serieneinsatz bereit sind.

  • Welchen Genauigkeitsverlust sollten wir durch die Modelloptimierung erwarten?

    Typischerweise beträgt der Genauigkeitsverlust durch INT8-Quantisierung bei gut gestalteten Modellen für maschinelles Lernen 1-3%. Eine aggressive Optimierung kann dies auf 5-8% erhöhen. Wir legen Genauigkeitsschwellenwerte im Voraus fest und validieren sie auf echter Zielhardware. Für sicherheitskritische Anwendungen halten wir einen Genauigkeitsspielraum von 2-5% über den Mindestanforderungen ein, um Produktionsschwankungen in Edge-Geräten Rechnung zu tragen.

  • Wie gehen Sie mit Edge-KI für regulierte Medizinprodukte um?

    Unser nach ISO 13485 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem unterstützt FDA-510(k)- und CE-Kennzeichnungsprozesse. Wir erstellen Design History Files (DHK), gewährleisten die Rückverfolgbarkeit von den Anforderungen bis zur Verifizierung und dokumentieren die Software-Lebenszyklusaktivitäten gemäß IEC 62304. Datenverarbeitungsarchitekturen auf dem Gerät vereinfachen die HIPAA-Konformität, indem PHI lokal auf Edge-Geräten belassen wird, anstatt sie an Cloud-Server zu übertragen.

  • Wie sieht der typische Zeitplan vom Konzept bis zur Produktion aus?

    Ein Proof-of-Concept mit einem optimierten Modell auf der Zielhardware dauert typischerweise 6 bis 10 Wochen. Die vollständige Produktentwicklung inklusive kundenspezifischer Hardware und zertifizierter Firmware erstreckt sich je nach Komplexität über 6 bis 12 Monate. Medizinprodukte, die eine FDA-Zulassung erfordern, erfordern 3 bis 6 Monate zusätzlich für die Dokumentation. Wir empfehlen ein schrittweises Vorgehen: Validieren Sie die Machbarkeit schnell durch den Einsatz von Edge-KI-Prototypen und gehen Sie dann zur vollen Produktion über.

  • Können Sie Edge-KI in bestehende Produkte integrieren?

    Ja, die Brownfield-Integration ist bei Geräten, die sich bereits im Feld befinden, üblich. Wir fügen KI-Funktionen über Companion-Edge-Module, Firmware-Updates für bestehende Prozessoren oder Gateway-Geräte hinzu, die älteren Anlagen Intelligenz verleihen. Der optimale Ansatz hängt von Ihrer Produktarchitektur, dem Zertifizierungsstatus und den Anforderungen an das Datenmanagement für die lokale Datenverarbeitung ab.

  • Wie gewährleistet man die Sicherheit von Edge-KI?

    Sicherheit erstreckt sich über Hardware-, Firmware- und Konnektivitätsschichten für einen umfassenden Schutz von Edge-Geräten. Die Hardware umfasst sichere Boot-Ketten und ARM-TrustZone-Isolierung. Firmware nutzt Rust zur Vermeidung von SpeicherSchwachstellen und implementiert verschlüsselten Speicher. Die Konnektivität bietet gegenseitige TLS-Authentifizierung und signierte OTA-Updates. Für industrielle Anwendungen zur vorausschauenden Wartung richten wir uns nach den Sicherheitsstufen der IEC 62443, die zu Ihrem Bedrohungsmodell passen.

Fangen wir an aus der Anrufplanung

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