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Succeeding in engeneering Data Science models with a smart approach

Insight

Il nostro cliente, azienda leader nel settore automotive, è da sempre in prima linea per offrire soluzioni ad alto valore tecnologico. Grazie a un business data-driven e all’importanza attribuita alla Data Science, rappresenta un esempio di eccellenza mondiale nel proprio campo.

Solution

Abbiamo affiancato il team di Data Scientist nella definizione di un solido framework architetturale e metodologico che gli permettesse di concentrare gli sforzi esclusivamente su temi funzionali e di contenerli su quelli più tecnici.

 Per farlo, abbiamo definito una metodologia che avvicina il mondo più tipicamente business dei Data Scientist a quello tradizionalmente IT dei Data Engineer: questo approccio “smart”, supportato dall’utilizzo di pipeline automatizzate per i processi di Continous Integration/Continous Delivery e di container che garantiscono la segregazione del codice eseguito, consente ai Data Scientist di mantenere la piena ownership dell’intero processo ed elimina le rigidità tipiche di scenari in cui i modelli sono ideati, reingegnerizzati e poi messi in produzione da soggetti differenti.

Il costante supporto di linee guida su metodologie, organizzazione e tool rende infatti possibile contare su modelli di Data Science dalle basi estremamente solide, mitigando i conseguenti rischi di scarse performance.

Benefit

I vantaggi di un approccio “smart” sono notevoli e numerosi.
Per il nostro cliente, in particolare, ha reso possibile:

  • Un utilizzo migliore delle risorse grazie a una metodologia di lavoro più strutturata;
  • Un utilizzo sapiente delle tecnologie on hype;
  • La replicabilità degli ambienti di sviluppo, di test manuali o automatici, e di produzione;
  • La completa ownership dei Data Scientist sull’intero processo;
  • Una maggiore tracciabilità delle azioni effettuate;
  • La possibilità di testare in anteprima il rilascio di nuove versioni dei modelli in produzione.

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