Formazione Online | AI e forecasting nel Gas&Power
AI e forecasting nel Gas&Power
Potenziare il processo previsionale con l’intelligenza artificiale per migliorare l’accuratezza e l’adattabilità delle analisi
- 19 Novembre 2025
- 7 ore
- online
- Attestato di partecipazione
- IN PROMOZIONE
In promozione fino al 30/09
Partecipa con il tuo Team e ottieni vantaggi
Fino al -20% automatico se ti iscrivi con i tuoi colleghi
-5% su 2° partecipante | -10% su 3° partecipante | -15% su 4° partecipante | -20% su 5° partecipante
Secondo l’International Energy Agency (IEA), le nuove tecnologie di AI sono uno strumento chiave per migliorare il forecasting dei consumi energetici.*
A ottobre con 7 ore di formazione potrai capire come innovare il tuo processo di forecasting e migliorare la precisione delle previsioni short-medium e long term.
Scopri gli strumenti più avanzati, valutandone sia le prestazioni tecniche, sia il livello di protezione del dato in un contesto internazionale estremamente difforme per normative e prassi.
Diventa, attraverso l’esperienza dei docenti, il Team Leader di un progetto di AI forecasting e acquisisci le competenze per gestire tutte le fasi di sviluppo, dal development iniziale, alla fase di validazione e implementazione.
In particolare, potrai approfondire come:
- integrare tecnologie avanzate di Machine Learning nel tuo attuale processo di forecasting per identificare pattern di consumo ottimizzando la previsione della domanda
- fronteggiare il crescente impatto delle fonti rinnovabili intermittenti con simulazioni che permettono di bilanciare domanda e offerta e migliorare la risposta del sistema
- utilizzare scenari what-if e algoritmi di autoapprendimento per prendere decisioni informate e tempestive, riducendo i rischi di improvvisi cambiamenti
- creare modelli personalizzati per adattare le previsioni ai propri bisogni specifici, gestire i dati in maniera indipendente e ridurre i costi a lungo termine.
Il corso adotta un approccio pratico, presentando per ogni argomento casi reali di modelli predittivi basati su Intelligenza Artificiale implementati nel settore energetico. L’obiettivo è fornire soluzioni concrete da integrare nei propri processi, con particolare attenzione all’ottimizzazione delle previsioni della domanda energetica per prendere decisioni su basi solide.
A chi si rivolge
Il corso è studiato per chi opera nelle società di trading e di vendita e vuole approfondire come strutturare correttamente un’analisi di forecasting AI-based della domanda e del prezzo.
In particolare, è d’interesse per:
- Responsabile Forecasting
- Responsabile Operations/Supply chain
- Responsabile Trading
- Responsabile Approvvigionamento
- Responsabile Portfolio Management
Perché partecipare
Il corso è l’occasione per:
- valutare gli algoritmi tradizionali e AI-Based e scegliere le migliori tecnologie per migliorare l’accuratezza delle previsioni
- utilizzare algoritmi AI per la clusterizzazione dei POD identificando pattern di consumo e ottimizzare acquisti di energia e reti di distribuzione
- programmare valutazioni e validazioni con metriche standardizzate, cross-validation e test per verificare la robustezza del modello con diversi set di dati
- comprendere le potenzialità tecniche delle varie tipologie di machine learning, come reti neurali e ad albero, per scegliere il miglior mix tecnologico
- monitorare le performance del modello in fase di test e in produzione per identificare e correggere deviazioni e assicurare previsioni accurate e affidabili nel tempo
- potenziare l’accessibilità e l’interoperabilità dei modelli tra diverse applicazioni aziendali per facilitare il flusso di dati e fornire risultati più coerenti e aggiornati
- implementare algoritmi di Reinforcement Learning (RL) in modo che il sistema possa di imparare dalle decisioni passate e migliorare costantemente.
Formazione Finanziata
Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9001:2015 puoi sfruttare le opportunità della formazione finanziata
Lasciati guidare dai nostri docenti
Programma
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9.30 - 13.00 | Gestione Intelligente dei Dati e Ottimizzazione Dinamica dei Processi Decisionali
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14.00 -17.30 | Costruzione di Modelli Predittivi: Dati, Algoritmi e Integrazione Operativa
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