Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Transkribieren Sie Audio mit Google Cloud Speech-To-Text und laden Sie es zur Analyse in Amazon Redshift. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Datenpipelines, während JavaScript-Knoten benutzerdefinierte Datentransformationen und kostengünstige Skalierung ermöglichen.

Google Cloud Spracherkennung + Amazon RedShift Integration

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Wie verbinden Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Google Cloud Spracherkennung, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Google Cloud Spracherkennung or Amazon RedShift ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Google Cloud Spracherkennung or Amazon RedShiftund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Google Cloud Spracherkennung Knoten

Wähle aus Google Cloud Spracherkennung Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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1

Google Cloud Spracherkennung

Konfigurieren Sie die Google Cloud Spracherkennung

Klicken Sie auf Google Cloud Spracherkennung Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Google Cloud Spracherkennung URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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1

Google Cloud Spracherkennung

Knotentyp

#1 Google Cloud Spracherkennung

/

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Karte

Verbinden Google Cloud Spracherkennung

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Amazon RedShift Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Google Cloud Spracherkennung Knoten, auswählen Amazon RedShift aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Amazon RedShift.

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Google Cloud Spracherkennung

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Amazon RedShift

Authentifizieren Amazon RedShift

Klicken Sie nun auf Amazon RedShift und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Amazon RedShift Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Amazon RedShift durch Latenode.

1

Google Cloud Spracherkennung

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Amazon RedShift

Knotentyp

#2 Amazon RedShift

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Amazon RedShift

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

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Google Cloud Spracherkennung

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Amazon RedShift

Knotentyp

#2 Amazon RedShift

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Amazon RedShift

Amazon RedShift OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

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Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Amazon RedShift

1

Trigger auf Webhook

2

Google Cloud Spracherkennung

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Google Cloud Spracherkennung, Amazon RedShiftund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift

Google Cloud Speech-To-Text + Amazon Redshift + Slack: Transkribiert Audiodateien mit Google Cloud Speech-To-Text. Das Transkript wird anschließend in Amazon Redshift gespeichert. Werden im Transkript negative Schlüsselwörter erkannt, wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.

Amazon Redshift + Google Cloud Speech-To-Text + Jira: Dieser Flow wählt Speicherorte für Anruf-Audiodateien aus Amazon Redshift aus, transkribiert das Audio mithilfe von Google Cloud Speech-To-Text, analysiert das Transkript und erstellt ein Jira-Ticket, wenn basierend auf der Schlüsselwortanalyse wiederkehrende Probleme erkannt werden.

Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift Integrationsalternativen

Über uns Google Cloud Spracherkennung

Automatisieren Sie die Audiotranskription mit Google Cloud Speech-To-Text in Latenode. Konvertieren Sie Audiodateien in Text und nutzen Sie die Ergebnisse, um Datenbanken zu füllen, Warnmeldungen auszulösen oder Kundenfeedback zu analysieren. Latenode bietet visuelle Tools zur Steuerung des Workflows sowie Codeoptionen für benutzerdefiniertes Parsen oder Filtern. Skalieren Sie Sprach-Workflows ohne komplexe Programmierung.

Über uns Amazon RedShift

Nutzen Sie Amazon Redshift in Latenode, um Data-Warehousing-Aufgaben zu automatisieren. Extrahieren, transformieren und laden Sie (ETL) Daten aus verschiedenen Quellen ohne Code in Redshift. Automatisieren Sie Berichte, synchronisieren Sie Daten mit anderen Anwendungen oder lösen Sie Warnmeldungen bei Datenänderungen aus. Skalieren Sie Ihre Analyse-Pipelines mit den flexiblen, visuellen Workflows und dem Pay-as-you-go-Preismodell von Latenode.

So funktioniert Latenode

FAQ Google Cloud Spracherkennung und Amazon RedShift

Wie kann ich mein Google Cloud Speech-To-Text-Konto mithilfe von Latenode mit Amazon Redshift verbinden?

Um Ihr Google Cloud Speech-To-Text-Konto mit Amazon Redshift auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Google Cloud Speech-To-Text und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Google Cloud Speech-To-Text- und Amazon Redshift-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Callcenter-Audio mit Speech-To-Text und Redshift analysieren?

Ja, das ist möglich. Mit Latenode können Sie Transkription und Data Warehousing automatisieren. Analysieren Sie Anrufmuster, Kundenstimmung und Agentenleistung in großem Umfang mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Google Cloud Speech-To-Text mit Amazon Redshift ausführen?

Durch die Integration von Google Cloud Speech-To-Text in Amazon Redshift können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Transkribieren Sie Kundendienstanrufe automatisch und speichern Sie die Daten in Redshift.
  • Analysieren Sie Podcast-Audio und speichern Sie Schlüsselwörter und Themen in einem Data Warehouse.
  • Verarbeiten Sie Sprachsuchanfragen und protokollieren Sie sie für Business Intelligence.
  • Erstellen Sie ein durchsuchbares Archiv mit Sprachmemos und Besprechungsaufzeichnungen.
  • Überwachen Sie Markenerwähnungen in Audioinhalten und verfolgen Sie Stimmungstrends.

Wie handhabt Latenode die Transformation von Sprache-zu-Text-Daten?

Latenode bietet flexible Datenzuordnungs- und -transformationstools, einschließlich JavaScript-Blöcken, um die an Redshift gesendeten Daten anzupassen.

Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Google Cloud Speech-To-Text und Amazon Redshift auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Große Audiodateien müssen möglicherweise für eine effiziente Verarbeitung optimiert werden.
  • Es gelten Ratenbegrenzungen von Google Cloud Speech-To-Text und Amazon Redshift.
  • Erweiterte Redshift-Konfigurationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte SQL- oder JavaScript-Knoten.

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