{"id":4588,"date":"2019-10-07T15:12:44","date_gmt":"2019-10-07T13:12:44","guid":{"rendered":"http:\/\/staging.in-recruiting.com\/?p=4588"},"modified":"2024-10-30T22:40:47","modified_gmt":"2024-10-30T21:40:47","slug":"intelligenza-artificiale-che-aiuta-i-recruiter-a-scegliere-i-migliori-talenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.in-recruiting.com\/it\/intelligenza-artificiale-che-aiuta-i-recruiter-a-scegliere-i-migliori-talenti\/","title":{"rendered":"Come l&#8217;Intelligenza Artificiale aiuta i recruiter a scegliere i migliori talenti"},"content":{"rendered":"\n<p><em>L&#8217;AI pu\u00f2 aiutare i recruiter in tantissime attivit\u00e0 che permettono non solo di risparmiare tempo, ma possono garantire ricerche e selezioni<\/em> <em>del personale pi\u00f9 efficaci. Scopri in questo articolo le varie funzionalit\u00e0 a disposizione del mondo HR. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Da <span style=\"color: #ff0000;\">diversi anni<\/span> Inrecruiting lavora allo sviluppo di soluzioni di <strong>Intelligenza Artificiale<\/strong> con l\u2019obiettivo di aumentare ancora di pi\u00f9 l\u2019efficienza dell\u2019intero ciclo di ricerca e selezione attraverso un ATS (Applicant Tracking System)\/Recruiting Software intelligente che permetta di automatizzare il lavoro del recruiter e quindi ottimizzare tutto il processo di recruiting in cui \u00e8 coinvolto. \u00c8 una soluzione pensata specificamente per il mondo HR e del recruiting. Da qualche anno, poi, \u00e8 nata <\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Le tecnologie di <strong>AI<\/strong> sono <strong>disponibili<\/strong> all&#8217;interno <strong>di Inrecruiting oppure <\/strong>implementabili <strong>via API.<\/strong> Vediamo nei dettagli di quali funzionalit\u00e0 si tratta e quali benefici sono in grado di portare.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">CV Parsing<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Con <strong>CV Parsing<\/strong> si intende l&#8217;insieme di processi che portano a<\/span>ll\u2019<strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">estrazione di informazioni ordinate<\/span><\/strong> da documenti CV con qualsiasi tipo di layout. <br>Nella pratica, l&#8217;algoritmo riconosce il formato del CV caricato dal candidato ed estrapola in modo corretto le informazioni anche grazie a tecniche di computer vision. <\/p>\n\n\n\n<p>Per fare un esempio: se abbiamo a che fare con un CV organizzato su pi\u00f9 colonne o con un layout particolare, questo processo consente di estrarre il testo in modo ordinato, rispettandone il significato inserito all&#8217;interno del documento.<br><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Tutto ci\u00f2, ovviamente, oltre a semplificare il riconoscimento dei dati ne facilita l&#8217;archiviazione nel database.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2>Information extraction<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;<strong>Information extraction<\/strong> \u00e8 l&#8217;estrazione delle informazioni non strutturate o semi-strutturate contenute in un CV attraverso un processo di riconoscimento delle entit\u00e0 semantiche<span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">.<\/span> <br><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">L\u2019alg<\/span>oritmo, utilizzando le reti neurali, legge e classifica le&nbsp;informazioni riportate&nbsp;nel&nbsp;documento e impara a riconoscerle ed estrarle\u200b. <\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di una<span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"> <strong>fase di elaborazione<\/strong><\/span> delle informazioni <strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">strettamente legata al parsing<\/span><\/strong>. I principali vantaggi sono quelli di poter beneficiare di performance pi\u00f9 veloci e precise. In particolare, attraverso l&#8217;information extraction avviene un riconoscimento delle categorie di testo (entit\u00e0 semantiche) contenute nel CV. <\/p>\n\n\n\n<p>Facciamo un esempio pratico. Un CV \u00e8 solitamente organizzato con al suo interno dati anagrafici, titoli di studio, dati personali, <a href=\"https:\/\/staging.in-recruiting.com\/it\/scrivere-bene-job-title\/\">job title<\/a>, competenze informatiche ecc, l&#8217;information extraction estrae le informazioni contenute nel CV tenendo conto del significato di queste entit\u00e0 semantiche di testo e attua un auto-completamento del form di candidatura. <\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a questa funzionalit\u00e0, che garantisce un notevole risparmio di tempo e un miglioramento della <a href=\"https:\/\/staging.in-recruiting.com\/it\/8-errori-da-evitare-per-il-bene-della-candidate-experience\/\">candidate experience<\/a>, l&#8217;information extraction ha il grande vantaggio di consentire una migrazione precisa e puntuale dei dati dei CV su un altro Database.<\/p>\n\n\n\n<h2><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Ricerca semantica<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;implementazione di un <span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>motore di ricerca semantico<\/strong><\/span> consente di potenziare la ricerca con il suggerimento di <strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">parole chiave<\/span><\/strong> da usare in fase di screening CV. Il recruiter beneficia un suggerimento che amplia e perfeziona la sua query tenendo conto del contesto di ricerca e gli permette di considerare ogni CV interessante che utilizza denominazioni diverse o sinonimi. Questa funzionalit\u00e0 consente oltretutto di superare eventuali errori ortografici presenti nel CV che prima avrebbero rallentato il processo di screening dei candidati. <\/p>\n\n\n\n<p>Con la ricerca semantica quindi un recruiter \u00e8 sicuro di poter tenere in considerazione tutti i CV rilevanti; se per esempio, ha bisogno di trovare un programmatore, non dovr\u00e0 pi\u00f9 preoccuparsi di compiere ricerche diverse a seconda della terminologia inserita all&#8217;interno dei CV da parte dei candidati (developer, sviluppatore web, web designer, PHP expert, ecc): l&#8217;algoritmo infatti tiene in considerazione tutti i candidati idonei al ruolo ricercato dal selezionatore, anche se i CV contengono parole diverse per descrivere lo stesso job title.<\/p>\n\n\n\n<h2><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Scoring dei candidati<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Collegato alla ricerca semantica<\/span>, per facilitare ancora di pi\u00f9 questa fase e garantire uno screening pi\u00f9 veloce, \u00e8 la <span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">possibilit\u00e0 di classificare <\/span>i profili dei candidati secondo un punteggio di rilevanza\/pertinenza (scoring).<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scoring prescinde da dati sensibili come et\u00e0, genere e nazionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2>Autocomplete<\/h2>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Come suggerisce la parola stessa,<strong> <\/strong>l&#8217;autocomplete di Inrecruiting permette ai recruiter  di avere suggerimenti in auto-completamento delle parole da loro inserite. Tali suggerimenti si basano sul proprio database di documenti.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">La funzione di auto-completamento \u00e8 prevista anche per il <strong>form di candidatura<\/strong>: consente, infatti, ai candidati di compilare il form di candidatura in modo automatico, grazie al semplice upload del CV, da cui verranno estratte le principali informazioni.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Job matching<\/span> <span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">e candidati simili<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Grazie alla funzionalit\u00e0<strong> Job Matching<\/strong>,&nbsp;l\u2019algoritmo associa candidati e annunci di lavoro in modo facile e veloce e identifica la migliore corrispondenza tra le competenze dei candidati e requisiti di una posizione aperta.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Inoltre, la funzionalit\u00e0<\/span> <span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Candidati Simili<\/span> riconosce i profili dei candidati simili a quelli consultati dal selezionatore e li propone al recruiter, per uno screening decisamente pi\u00f9 completo che non esclude nessun potenziale talento. Durante questo processo, la comparazione \u00e8 molto pi\u00f9 approfondita di qualsiasi altro sistema passato perch\u00e8 non si basa sui dati strutturati presenti <span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">in database<\/span>, ma avviene attraverso una vera e propria lettura\/analisi da parte dell&#8217;algoritmo dei soli documenti CV allegati (clusterizzazione del contenuto testuale del CV).<\/p>\n\n\n<span style=\"display:none\" class=\"tl-placeholder-f-type-shortcode_8180\"><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;AI pu\u00f2 aiutare i recruiter in tantissime attivit\u00e0 che permettono non solo di risparmiare tempo, ma possono garantire ricerche e selezioni del personale pi\u00f9 efficaci. Scopri in questo articolo le varie funzionalit\u00e0 a disposizione del mondo HR. 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