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A Innowise executou um projeto multifacetado software de investigação médica atualização para um fornecedor de ontologias, incorporando pesquisa orientada por IA, painéis de dados personalizados e integração de ontologias na infraestrutura de uma empresa de investigação química.
O nosso cliente, uma entidade líder no domínio da ontologia, opera na Alemanha. A empresa é especializada no desenvolvimento de tecnologias que extraem informação de dados estruturados e não estruturados, transformando-a em conhecimento para investigação, descobertas e tomada de decisões. As suas competências abrangem a química, a biologia e os domínios científicos conexos. A empresa possui um vasto sistema de ontologia, um quadro estruturado de termos e conceitos científicos interligados.
As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo dos termos do NDA.
Os principais desafios que o nosso cliente enfrentou centraram-se em três áreas principais: desenvolver um front end para o seu sistema de pesquisa baseado em IA, automatizando visualização de dados no software de investigação médica e integrando as suas ontologias no sistema de uma empresa de investigação química existente:
A equipa da Innowise concentrou-se em três aspectos fundamentais do projeto:
A nossa equipa concentrou-se no desenvolvimento e aperfeiçoamento de um sistema de pesquisa especializado alimentado por IA - um subsistema fundamental dentro de uma estrutura maior, concebido para interfaces Web e móveis. Esta tarefa envolveu várias melhorias técnicas e funcionais:
O nosso equipa de ciência de dados centrou-se na automatização da visualização de dados através de painéis de controlo, uma componente crucial para a investigação do cliente na identificação de alvos moleculares para novos tratamentos farmacêuticos. As principais doenças em estudo incluíam a obesidade e as doenças musculares.
Criação de painéis de controlo: O objetivo da equipa era criar painéis de controlo para visualizar dados farmacêuticos. Isto envolveu o processamento de grandes conjuntos de dados, que são um vasto número de artigos médicos anotados com ID e metadados únicos, para formar tabelas GBQ de dimensão considerável.
Visualização de dados: Utilizar Looker Studio, no final, transformámos estas grandes tabelas de dados em formatos mais pequenos e mais fáceis de gerir para a criação de painéis de controlo. Esta etapa de visualização era necessária para que os especialistas pudessem analisar e filtrar melhor os dados.
Automatização do painel de controlo: Após a aprovação dos peritos médicos, automatizámos a criação do painel de controlo utilizando técnicas de engenharia de dados. Isto envolveu a utilização de repositórios com scripts SQL para obter as informações necessárias. Estes scripts foram programados para serem executados em intervalos específicos, garantindo que os painéis de controlo se mantinham actualizados com os últimos resultados da investigação.
Actualizações e integração contínuas: A nossa solução permitiu a integração contínua de novas publicações relevantes nos painéis de controlo. Este processo de atualização dinâmica foi facilitado pelas funções Google Cloud. Este manteve os painéis de controlo actualizados com os dados mais recentes.
Gestão de consultas: Tratámos as consultas através de grandes tabelas, extraindo informações específicas com base nas consultas de pesquisa. A equipa visualizou depois estas estatísticas nos painéis de controlo e identificou quaisquer problemas nas consultas de pesquisa.
O nosso projeto centrou-se na integração das ontologias do nosso cliente num software de gestão de laboratório estabelecido numa empresa de investigação química. Esta tarefa envolveu várias etapas fundamentais para modernizar e automatizar o seu sistema desatualizado:
Linguagens de programação
JavaScript, TypeScript, Java
Front-end
React, react-pdf, Redux, Redux-thunk, React-redux, Primereact, SASS, Lodash, Axios, FileSaver, GPT-Tokenizer
Back-end
Spring Boot, Java com bibliotecas Lucene, Stardog
Ciência e análise de dados
Python (Pandas, Numpy, Plotly, Matplotlib), GCP (Google Big Query, Google Cloud Storage, Cloud Run), Looker, Data Studio, Apache Solr, ferramentas personalizadas para processamento e visualização de dados
A nossa abordagem ao processo de desenvolvimento foi metódica e aderiu aos princípios Agile, o que garantiu flexibilidade e melhoria contínua.
No início, realizámos uma pesquisa exaustiva para compreender as necessidades do cliente e os sistemas existentes, a fim de apresentar um documento detalhado sobre a "Visão e o Âmbito". Com base nas conclusões iniciais, procedemos à conceção e ao desenvolvimento das funcionalidades necessárias para cada fluxo. A nossa equipa realizou reuniões regulares de sprint para confirmar que o nosso trabalho estava alinhado com as expectativas do cliente. Todas as funcionalidades foram implementadas e sujeitas a testes rigorosos de desempenho e precisão, com o cliente a fornecer feedback contínuo.
Para uma comunicação eficaz e acompanhamento do projeto, utilizámos as ferramentas da Microsoft e o Monday.com, assegurando um processo transparente e actualizações em tempo real.
1
Gestor de projectos
3
Programadores React
3
Programadores Java
1
Programador ML/Python
2
Engenheiros de dados
No nosso esforço de colaboração com o cliente, abrangendo três fluxos principais, fizemos progressos significativos no avanço das suas capacidades de investigação científica. Eis um resumo dos resultados efectivos:
60%
redução do tratamento manual de dados
3x
aumento da velocidade de pesquisa de dados
50%
processo de anotação mais rápido
Após termos recebido e processado o seu pedido, entraremos em contacto consigo para detalhar as necessidades do seu projecto e assinar um NDA para garantir a confidencialidade das informações.
Após a análise dos requisitos, os nossos analistas e programadores elaboram uma proposta de projecto com o âmbito dos trabalhos, tamanho da equipa, tempo e custos e custos.
Marcamos uma reunião consigo para discutir a oferta e chegar a um acordo.
Assinamos um contrato e começamos a trabalhar no seu projecto o mais rapidamente possível.
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