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アジャイルデータサイエン
ス
1章 理論
2014/05/13
第1回「データ解析のための統計モデリング⼊⾨」読書会
@who_you_me
お前誰よ
@who_you_me
株式会社ハウテレビジョン所属 (2014/04〜)
Webエンジニアになったと思ったら名刺に「エンジニ
ア」としか書いてない
⾒習いスクラムマスター
CakePHPでサービス作ってる会社でひとりPythonを書い
てる
chefのレシピ書くのがダルいのでdockerに置き換えたい
ついでにdocker上⼿く使ってイケてる開発環境つくりた
い
#みどりぼん
開催おめでとうございま
す!
統計の難しい話とかはわからないので、
このLTではエンジニア寄りの話をしていきます
×
流⾏りモノ2つくっつければいいってもんじゃないだ
ろ、、、
紹介してるツール
Python
Apache Pig
MongoDB
Elasticsearch
Flask
Bootstrap
D3.js
Github
dotCloud
Amazon Web Service
Google Analytics
Fluentd
Kibana
溢れ出るフルスタック感
あまりいい予感はしませんが、取り敢えず読み進めていきま
しょう^^
本書の⽬的
1. Hadoopを使ってビッグデータを扱うデータアナリティクス
アプリケーションの構築⽅法のハウツー形式のガイドを提
供すること
2. アジャイルなスタイルでビッグデータのプロジェクトで複
数のチームが協⼒し合うことの⽀援
3. この分野を発展させるようなやり⽅でアジャイルビッグデ
ータアナリティクスを実践する上での仕組みを提供するこ
と
要は
集合知プログラミングは読んだ
はじパタも読んだ
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DBには何か⼊ってる
ログがどこかにある
さて、どこから⼿をつけた
らいいんだろう^^;
そんな⼈のための本です
それでは、はじまりはじま
り〜
データサイエンスの世界
⼤量データを(以前より)容易に扱えるようになったた
め、データサイエンスが盛り上がりを⾒せている
データサイエンスのプロジェクトは⻑期間になるため、ウ
ォーターフォール⽅式が未だに採⽤されいている
ソフトウェア開発の世界
ウォーターフォールは失敗する
アジャイル⾰命によってプロジェクトの成功率が上がった
変化を受け⼊れる
短いサイクルでリリースを繰り返す
本書の問題意識
アジャイル開発とデータサイエンスを組み合わせることで
(アジャイルビッグデータ)、研究とエンジニアリングを⽣
産的につなぎ合わたい
では、アジャイルビッグデ
ータにどう取り組めばよい
か
1.チーム
求められる役割
顧客
ビジネス開発
マーケッタ(ママ)
プロダクトマネージャ
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インタラクションデザイナ
Web開発者
エンジニア
データサイエンティスト
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プラットフォームエンジニア
運⽤/DevOpsプロフェッショナル
いっぱい
スペシャリストよりもジェネラリスト
⼤規模なチームよりも⼩規模なチーム
クラウド、分散システム、PaaSの活⽤
中間的な成果を継続的かつイテレーティブに共有
2.プロセス
チームの⽅向性の統⼀
現実世界からの要求は常に変化
変化に対応するため、モック作ったらすぐ実装
データは「主張する」
事前に結果を予測し過ぎるのは危険
アプリケーションの「主要な性格」をまず構築する
?
3.コードレビューとペア
プロ
4.環境
メンバーはクリエイティブワーカーであり、オフィスワー
カーではない
オフィスよりもスタジオに近い環境づくり
3種類の空間
コラボレーション空間
プライベート空間
パーソナル空間
5.⼤判プリン
タ
以上
なんちゅう終わり⽅やねん、、、
次回予告
2章 データ
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以上、ご清聴ありがとうご
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Observabilityは従来型の監視と何が違うのか(キンドリルジャパン社内勉強会:2022年10月27日発表)
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Amazon SES を勉強してみる その32024/04/26の勉強会で発表されたものです。
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論文紹介: The Surprising Effectiveness of PPO in Cooperative Multi-Agent Games
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業務で生成AIを活用したい人のための生成AI入門講座(社外公開版:キンドリルジャパン社内勉強会:2024年4月発表)
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『アジャイルデータサイエンス』1章 理論