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Multi-Agent Systems Engineering

Traceability soll nicht die Arbeit sein, die niemand machen will. Sie soll die Arbeit sein, die niemand machen muss.

Vom manuellen Trace zur KI-gestützten Konsistenz

Manuelle Traceability ist langsam und fehleranfällig. EngOS verbindet Wissensgraph und KI, damit Teams schneller konsistent bleiben.

Herausforderung

Heterogene Tools, fragmentierte Spezifikationen und manuelle Trace-Links bremsen Entwicklung — besonders in regulierten Domänen wie Automotive.

Ansatz mit EngOS

Neo4j-Wissensgraph plus LLMs und Embeddings: Trace-Links mit Confidence und Begründung, Datenqualitätsprüfung, Extraktion aus Dokumenten und Impact-Analyse — mit Review vor der Integration.

Module entlang des V-Modells

Acht spezialisierte Apps mit einheitlichem [prefix]name-Branding. Nur diese Module sind heute verfügbar.

  • [req]forge

    Requirements Management

    Relevanz-Analyse und Extraktion strukturierter Anforderungen aus Dokumenten (Strict, Moderate, Comprehensive).

    Verfügbar
  • [vv]lab

    Verification & Validation

    Testfälle aus Anforderungen per LLM — optional BDD/Gherkin (EN/DE/JA).

    Verfügbar
  • [co]engine

    Multi-Agent Workspace

    KI-Orchestrator (Planner-Chat) mit Zugriff auf den Wissensgraphen.

    Verfügbar
  • [arch]core

    System Architecture

    Sketch to SysML 2.0: Skizzen werden zu formalen SysML-v2-Modellen.

    Verfügbar
  • [trace]drive

    Traceability & Consistency

    Trace-Link-Discovery mit Confidence und Begründungen; Benchmark (Precision/Recall/F1).

    Verfügbar
  • [ci]radar

    Change & Impact

    Gantt/Timeline, Issue-Impact, Replanung, Mitigation und CPM-Optimierung.

    Verfügbar
  • [tool]bridge

    Toolchain & Data Integration

    PDF-Pipeline, Dokumentvergleich, Model Hub, Excel-Import.

    Verfügbar
  • [data]curator

    Data Enhancement & Curation

    Redundanz-, Konflikt- und Overlap-Analyse; Topic Discovery; semantischer Vergleich.

    Verfügbar

Beispiel-Workflows

Vorlagenbasierte, mehrstufige Abläufe für typische Engineering-Szenarien.

  • Regulatorische Delta- & Impact-Analyse

    Regulatorische Änderungen analysieren, Auswirkungen tracen, Delta-Reports erzeugen.

  • System-Level V&V-Planung

    Testfälle ableiten, Coverage mappen, V&V-Plan erstellen.

  • Architektur-Impact & Konsistenz

    Architekturmodelle prüfen, Änderungs-Impact über Komponenten analysieren.

  • Lieferanten-Anforderungsableitung

    Systemspezifikationen in Lieferanten-Anforderungen herunterbrechen.

So funktioniert es

Vom Import bis zum Export — mit Review, bevor Daten übernommen werden.

  1. 1

    Import

    Excel/CSV, ReqIF, codeBeamer JSON oder Sample-Datasets.

  2. 2

    Embeddings

    Semantische Indizierung im Wissensgraphen (Neo4j).

  3. 3

    KI-Analyse

    LLM-Workflows mit Confidence und Begründungen.

  4. 4

    Review

    Vorschläge in Tabellen, Matrizen und Graph-Ansicht prüfen.

  5. 5

    Integration

    Export als CSV-ZIP, JSON oder ReqIF.

Plattform & Integrationen

Technologie und Standards für bestehende Toolchains.

Integrationen

  • Neo4j
  • OpenAI / Azure OpenAI
  • LangGraph & LangChain
  • ReqIF
  • codeBeamer
  • SysON (SysML v2)
  • EN · DE · JA

Backend: FastAPI, Neo4j, Redis/RQ, PostgreSQL. Deployment über Docker und Azure Container Apps — wie im restlichen EngOS-Stack.

Plattform-Features

  • Projekte mit eigenem Datenmodell
  • Vorlagenbasierte Workflows
  • Graph-, Tabellen- und Traceability-Matrizen
  • Globale Suche über alle Projekte
  • Chat: allgemein, Planner, SysML
  • Asynchrone KI-Jobs mit Fortschritt
  • Rollenbasierte App-Berechtigungen
  • Chrome-Extension für codeBeamer

Roadmap

Diese Module sind geplant — sie werden nicht als verfügbar beworben.

  • [int]flow

    Systemintegration

    Demnächst
  • [sw]studio

    Software Domain Engineering

    Demnächst
  • [mech]studio

    Mechanical Domain Engineering

    Demnächst
  • [ee]studio

    E/E Domain Engineering

    Demnächst
  • [var]vault

    Variants, Config & Baselines

    Demnächst
  • [qa]hub

    Quality, Governance & Evidence

    Demnächst

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