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Wie wir die OECD befähigt haben, wachstumsstarke Unternehmen anhand historischer Webdaten vorherzusagen

ISTARI ermöglichte es der OECD, wachstumsstarke Unternehmen vorherzusagen. Durch mit Web-Scraping gewonnene historische Webdaten und Zeitreihenanalysen wurde ein präziser Machine-Learning-Ansatz entwickelt, der fundierte wirtschaftliche Prognosen erlaubt.

24. November 2025
Über die Organisation

Wie wir die OECD befähigt haben, wachstumsstarke Unternehmen anhand historischer Webdaten vorherzusagen

ISTARI ermöglichte es der OECD, wachstumsstarke Unternehmen vorherzusagen. Durch mit Web-Scraping gewonnene historische Webdaten und Zeitreihenanalysen wurde ein präziser Machine-Learning-Ansatz entwickelt, der fundierte wirtschaftliche Prognosen erlaubt.

Herausforderung

Prognosen zu Unternehmenswachstum fehlte Präzision und Skalierbarkeit

Die OECD wollte identifizieren, welche Unternehmen ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Klassische, manuelle Methoden erwiesen sich jedoch als zeitaufwendig, fehleranfällig und nicht skalierbar. Es mangelte zudem an historischen Daten, die für den Aufbau zuverlässiger Prognosemodelle notwendig gewesen wären. Ohne diese Grundlage blieben präzise Vorhersagen zu Wachstumsunternehmen schwer umsetzbar.

Lösung

Training von Machine-Learning-Modellen mit archivierten Webdaten

ISTARI reicherte die von der OECD bereitgestellte Unternehmensliste mit historischen Webinhalten und Metadaten an, die per Web-Scraping gewonnen wurden. Diese enthalten Zeitstempel und inhaltliche Entwicklungen, die eine Zeitreihenanalyse ermöglichen. Darauf basierend entwickelte ISTARI mehrere Machine-Learning-Modelle, testete sie auf Genauigkeit und wählte die leistungsstärkste Variante aus.

Impact

Skalierbare Wachstumsprognosen durch datenbasierte Einblicke

Die OECD verfügt nun über ein zuverlässiges, KI-basiertes Modell zur Vorhersage wachstumsstarker Unternehmen. Das Modell wurde an die OECD übergeben und kann direkt für die Analyse eigener Unternehmensdaten genutzt werden. Die Kombination aus KI und historischen Webdaten ermöglicht fundierte wirtschaftliche Einschätzungen und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand erheblich.