Data & AI

Posté le 06/10/2020 par Sofiene Alouini, Mehdi Houacine

Les questions existentielles à se poser après un proof of concept Deep Learning.

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Posté le 23/09/2020 par Pierre Baonla Bassom, Sofia Calcagno

La mise en production d’algorithmes d’apprentissage est un chantier dont il faut savoir anticiper l’ampleur. Notre expérience nous a montré que la brique algorithmique n’est qu’une petite partie d’un système complexe : c’est pour cela que nous travaillons à son intégration dans le SI au plus vite afin de lever les inconnues dues à ses spécificités....

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Posté le 09/09/2020 par Emmanuel Lin Toulemonde

Avant de déployer un nouveau modèle en production il est difficile de savoir précisément comment il va se comporter. La shadow production est une technique qui permet de se rassurer sur les performances du modèle avant de le déployer.Dans notre précédent article sur les alternatives aux monitoring de distributions, nous évoquions brièvement le conc...

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Posté le 07/08/2020 par Touraya El Hassani

Cet article est issu d'un travail de recherche effectué au sein de la SAS pass Culture par OCTO. Il n'engage pas la SAS pass Culture et les algorithmes tels qu'évoqués dans cet article ne sont à ce jour pas ceux implémentés dans l'application. Les différents jeux de données utilisés ne sont que partiels et les analyses ne sauraient être interprétée...

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Posté le 21/07/2020 par Maria MOKBEL

Lorsqu'un modèle de Machine Learning tourne en production, il nous faut l'améliorer. Voici un retour d'expérience.

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Posté le 16/07/2020 par Thomas BENGUIGUI, Vincent Guigui

Aujourd’hui, de plus en plus de sociétés et de marques décident de s’équiper de chatbots, aussi bien à destination de leurs clients qu’à destination de leurs collaborateurs. Cependant, tous les chatbots ne se valent pas : certains obtiennent de meilleurs résultats que d’autres. La question alors soulevée est : pourquoi est-ce que certains chatbots ...

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Posté le 10/06/2020 par Rym Laabiyad

IntroductionL’une des premières choses que l’on apprend en Machine Learning est qu’il faut souvent faire un compromis entre la performance d’un modèle et son interprétabilité. Les modèles transparents (interprétables by design, ou directement interprétables par un humain, comme la régression linéaire ou les arbres de décision) sont en général moins...

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Posté le 09/06/2020 par Ata Lassey

Introduisons les éléments de terminologie de l'Apache Kafka : topic, partition, consumer, producer...

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Posté le 05/06/2020 par Julie Gallavardin, Laurent Sollier

Premier semestre 2018 : branle-bas de combat pour se mettre en conformité avec le RGPD. L’équipe projet a mis votre entreprise en conformité et identifié une liste de points à corriger.Deuxième semestre 2018 : le soufflé retombe. La liste à la prévert des préconisations serait-elle tombée aux oubliettes ?C’est un scénario réaliste si vous vous étie...

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Posté le 02/06/2020 par Taha Yassine Ben Ali, Léa Naccache

Depuis le début de l’année 2020, le monde vit au rythme du coronavirus. Plusieurs pays ont été obligés de ralentir, voire arrêter pour certains secteurs, leurs activités. Après de nombreuses semaines de confinement, si les entreprises s’apprêtent petit à petit à reprendre leurs activités, elles doivent cependant garantir la sécurité de leurs employ...

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