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Hugo Bowne-Anderson에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Hugo Bowne-Anderson 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
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Episode 58: Building GenAI Systems That Make Business Decisions with Thomas Wiecki (PyMC Labs)

1:00:45
 
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Hugo Bowne-Anderson에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Hugo Bowne-Anderson 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

While most conversations about generative AI focus on chatbots, Thomas Wiecki (PyMC Labs, PyMC) has been building systems that help companies make actual business decisions. In this episode, he shares how Bayesian modeling and synthetic consumers can be combined with LLMs to simulate customer reactions, guide marketing spend, and support strategy.

Drawing from his work with Colgate and others, Thomas explains how to scale survey methods with AI, where agents fit into analytics workflows, and what it takes to make these systems reliable.

We talk through:

  • Using LLMs as “synthetic consumers” to simulate surveys and test product ideas
  • How Bayesian modeling and causal graphs enable transparent, trustworthy decision-making
  • Building closed-loop systems where AI generates and critiques ideas
  • Guardrails for multi-agent workflows in marketing mix modeling
  • Where generative AI breaks (and how to detect failure modes)
  • The balance between useful models and “correct” models

If you’ve ever wondered how to move from flashy prototypes to AI systems that actually inform business strategy, this episode shows what it takes.

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62 에피소드

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Drawing from his work with Colgate and others, Thomas explains how to scale survey methods with AI, where agents fit into analytics workflows, and what it takes to make these systems reliable.

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  • Using LLMs as “synthetic consumers” to simulate surveys and test product ideas
  • How Bayesian modeling and causal graphs enable transparent, trustworthy decision-making
  • Building closed-loop systems where AI generates and critiques ideas
  • Guardrails for multi-agent workflows in marketing mix modeling
  • Where generative AI breaks (and how to detect failure modes)
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