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IDEA Datenanalyse

IDEA Python Dashboard: Professionelle Audit Visualisierung mit Plotly (IDEA 12, 13 & Offline)

Details
Super User
IDEA - Datenanalyse
20. Februar 2026
Zugriffe: 44

Ein modernes IDEA Python Dashboard ermöglicht interaktive, datengetriebene Prüfungsanalysen – vollständig offline, datenschutzkonform und direkt in CaseWare IDEA 12 und 13 nutzbar.

In diesem Beitrag zeige ich, wie sich mit Python und Plotly eine professionelle Audit Visualisierung umsetzen lässt – als:

  • Plotly IDEA 12 und 13 Lösung

  • browserbasierte PyScript-Version

  • vollständig isoliertes Offline Audit Dashboard


Warum ein IDEA Python Dashboard?

Klassische Excel-Analysen stoßen bei:

  • Millionen Buchungen

  • Vendor Concentration

  • Ausreißeranalysen

  • Periodenprüfungen

schnell an Grenzen.

Mit Plotly erhältst du:

✔ Interaktive Kreuzfilterung
✔ Mehrfachselektion (Lasso / Box)
✔ KPI-Neuberechnung in Echtzeit
✔ Drilldown bis auf Belegebene
✔ Export als revisionssichere HTML-Datei


Architekturvarianten

1️⃣ Plotly in IDEA 12 und 13

In IDEA 12 und 13 lässt sich Python direkt verwenden:

import pandas as pd
import plotly.express as px

df = pd.read_csv("buchungen.csv", sep=";")

fig = px.bar(
    df.groupby("lieferant")["betrag"].sum().reset_index(),
    x="betrag",
    y="lieferant",
    orientation="h",
    title="Top Lieferanten"
)

fig.write_html("audit_dashboard.html", include_plotlyjs="inline")
 

Vorteile:

  • vollständige Offline-Fähigkeit

  • keine Cloud

  • GoBD-konform archivierbar


2️⃣ Offline Audit Dashboard (100 % lokal)

Für maximale Datensicherheit wird Plotly vollständig inline eingebettet:

fig.write_html(
    "audit_dashboard.html",
    include_plotlyjs="inline",
    full_html=True
)

Kein CDN.
Kein externer Request.
Keine Datenübertragung.

Ideal für:

  • Banken

  • Behörden

  • Interne Revision

  • Prüfungsumgebungen mit Netzrestriktionen

 

3️⃣ PyScript im Browser

Mit PyScript läuft Python direkt im Browser:

<py-script>
import pandas as pd
import plotly.express as px

df = pd.read_csv("data.csv")
fig = px.histogram(df, x="betrag")
fig
</py-script>
 

Einsatzbereiche:

  • Online-Demo

  • Schulungen

  • Workshops

  • Mandantenpräsentationen

 

20 zentrale Visualisierungen im IDEA Python Dashboard

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Visualisierungen für eine professionelle Audit Visualisierung:

Visualisierung Prüfungszweck
Zeitreihe Perioden-/Cut-Off-Prüfung
Top-N Balken Vendor Concentration
Histogramm Verteilung / Häufungen
Boxplot Ausreißer je Lieferant
Heatmap Monat × Konto
Treemap Kontenhierarchie
Sankey Zahlungsflüsse
Waterfall Saldenbrücke
KPI Gauge Ausreißerquote
Tabelle Top 100 Detailprüfung

Diese lassen sich vollständig offline betreiben.


Kreuzfilterung im Offline Audit Dashboard

Beispiel: Vendor-Klick filtert Zeitreihe neu

barEl.on("plotly_click", function(ev){
    const vendor = ev.points[0].y;
    selectedVendors.add(vendor);
    rerender();
});

Monatsauswahl:

lineEl.on("plotly_click", function(ev){
    const month = normMonth(ev.points[0].x);
    selectedMonths.add(month);
    rerender();
});
 

Ergebnis:

  • KPIs passen sich an

  • Histogramm aktualisiert sich

  • Tabelle zeigt gefilterte Top-100


Datenschutz & Revisionssicherheit

Ein Offline Audit Dashboard bietet:

  • Keine Cloud

  • Keine externe JavaScript-Quelle

  • Keine CDN-Abhängigkeit

  • Archivierung als HTML

  • Versionierbarkeit

  • Reproduzierbarkeit

Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen BI-Lösungen.


Online-Demo

👉 Hier geht es zur Demo und Test mit eigenen Daten:
https://majo2000.bplaced.net/python/audit_plotly_dashboard.html

Dort kannst du:

  • Lieferanten selektieren

  • Monate filtern

  • KPIs live neu berechnen

  • Detailtabellen anzeigen


Fazit

Ein Plotly IDEA 12 und 13 Dashboard ist:

  • interaktiv

  • datenschutzkonform

  • offlinefähig

  • explorativ

  • revisionssicher

Es verbindet moderne Datenvisualisierung mit den Anforderungen der Wirtschaftsprüfung.

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Index.xml-Generator für CSV-Textdateien

Details
Super User
IDEA - Datenanalyse
28. Dezember 2025
Zugriffe: 90

Aufgrund der beruflichen Erfahrungen habe ich mir eine kleine, aber praxisnahe Lösung gebaut, die mir bei GDPdU-Importen in CaseWare IDEA (SmartX) richtig Zeit spart:

✅ Mehrere CSV-Dateien hochladen (mit Kopfzeile)
✅ Automatische Delimiter-Erkennung (für das Einlesen)
✅ Export als ZIP mit

  • index.xml (eine Datei für alle Tabellen)

  • gdpdu-01-08-2002.dtd

  • bereinigten CSVs (ohne Kopfzeile)

Warum “bereinigte CSVs”?
In GDPdU/IDEA sind die Spalten in der index.xml definiert – wenn die CSV zusätzlich noch die Kopfzeile enthält, landet die oft als „Datensatz 1“ im Import oder sorgt für Sonderlogik. Deshalb exportiere ich im ZIP die CSVs ohne Header.

Wichtigster Punkt (aus der Praxis gelernt):
📌 Dezimalkomma + Komma-Delimiter = Import bricht früh ab
Wenn CSV als Trennzeichen , nutzt und die Werte als deutsches Dezimalformat 1234,56 vorliegen, „zerreißt“ das die Spalten. Ergebnis: IDEA importiert dann gern nur den ersten Datensatz sauber.

Meine robuste Empfehlung (und im Generator fest verdrahtet):
🔒 Output immer mit ; als Trennzeichen + CRLF-Zeilenenden (\r\n)
➡️ Damit laufen Imports deutlich stabiler in IDEA/SmartX.

Zusätzlich habe ich noch folgendes eingebaut:
📊 Numeric-Spalten mit Dezimalstellen werden in der index.xml explizit als Dezimalspalten definiert – inkl.
<Numeric><Accuracy>2</Accuracy></Numeric>
Und zwar nicht nur, wenn ein Wert mathematisch „nicht ganzzahlig“ ist, sondern schon dann, wenn in den Quelldaten irgendwo ein Dezimalmarker vorkommt (z. B. 10,00). So bleibt die Spaltendefinition konsistent.

🎯 Ergebnis: Ein GDPdU-kompatibles ZIP, das sich in IDEA (SmartX) sauber importieren lässt – auch bei mehreren Tabellen und deutschem Zahlenformat.

Live zum ausprobieren für alle unter https://majo2000.bplaced.net/python/Index_xml_Generator.html 

Wenn jemand ähnliche Import-Themen hat (GoBD/GDPdU, IDEA, SAP/DATEV-Exports, Delimiter-/Format-Fallen): gern kommentieren oder kurz schreiben. 🙂

#GDPdU #GoBD #CaseWareIDEA #SmartX #Audit #Datenanalyse #CSV #Python #JavaScript #Finanzprüfung #Etriebsprüfung #Audit

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Wie kann ich eine IDEA-Tabelle entpivotieren ? - ein kleines Beispiel

Details
Super User
IDEA - Datenanalyse
30. Oktober 2025
Zugriffe: 171

Wie kann ich eine IDEA-Tabelle entpivotieren ? - ein kleines Beispiel

 

Der komplette Code ist von Brian Element zu finden unter https://ideascripting.com/node/8609 

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IDEA help site - FAQ and downloads

Details
Super User
IDEA - Datenanalyse
01. Oktober 2025
Zugriffe: 171

Auf der IDEA help site finden sich viele Hinweise zu aktuellen Themen rund um Caseware IDEA, unterteilt nach Regionen unter https://my.caseware.com/s/article/IDEA-Help-Site?language=en_US 

Die Anmeldung bei Caseware ist kostenfrei möglich.

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alternative Tools zu Caseware IDEA

Details
Super User
IDEA - Datenanalyse
01. Oktober 2025
Zugriffe: 102

alternative Tools zu Caseware IDEA sid von Tax & Bytes aufgelistet unter

https://www.taxandbytes.de/tools/datenanalyse/idea/alternativen 

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