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Beste Künstliche Neuronale Netzwerk-Software - Seite 3

Tian Lin
TL
Von Tian Lin recherchiert und verfasst

Künstliche neuronale Netzwerke (KNN) sind Rechenmodelle, die entwickelt wurden, um die neuronalen Netzwerke im menschlichen Gehirn nachzuahmen. Sie passen sich an neue Informationen an und lernen, basierend darauf Entscheidungen zu treffen, was theoretisch die menschlichen Entscheidungsprozesse widerspiegelt. KNNs werden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gesundheitswesen, Finanzen, Automobil und Technologie, weit verbreitet eingesetzt, um komplexe Aufgaben zu automatisieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.

KNNs benötigen einen Datenpool als Grundlage für das Lernen. Je mehr Daten sie haben, desto mehr Verbindungen können sie herstellen. Dies wiederum verbessert ihre Lernfähigkeiten. Während KNNs lernen, können sie konsistent genaue Ergebnisse liefern, die mit benutzerdefinierten Lösungen übereinstimmen. Unternehmen nutzen KNNs für prädiktive Analysen, Anomalieerkennung, Kundenverhaltensanalysen und mehr.

Ein Teilbereich der KNNs sind tiefe neuronale Netzwerke (DNN). Sie zeichnen sich durch mehrere versteckte Schichten zwischen den Eingabe- und Ausgabeschichten aus. Diese Netzwerke sind entscheidend für den Aufbau intelligenter Anwendungen mit tiefen Lernfunktionen wie Bilderkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Spracherkennung. DNNs sind besonders nützlich in Anwendungen, die hohe Genauigkeit und die Fähigkeit erfordern, komplexe Muster aus großen Datensätzen zu lernen.

KNNs bilden die Grundlage für verschiedene Deep-Learning-Algorithmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilderkennung, NLP, Spracherkennung, autonome Systeme, Empfehlungssysteme und generative Modelle. Zum Beispiel helfen KNNs im Gesundheitswesen bei der Diagnose von Krankheiten anhand medizinischer Bilder, während sie im Finanzwesen zur Betrugserkennung und Risikomanagement eingesetzt werden.

Um in die Kategorie der künstlichen neuronalen Netzwerke aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:

Ein Netzwerk basierend auf miteinander verbundenen neuronalen Einheiten bereitstellen, um Lernfähigkeiten zu ermöglichen Ein Rückgrat für tiefere Lernalgorithmen bieten, einschließlich DNNs mit mehreren versteckten Schichten Mit Datenquellen verknüpfen, um das neuronale Netzwerk mit Informationen zu versorgen Prozesse zur Modellschulung, -prüfung und -bewertung unterstützen Mit anderen maschinellen Lern- (ML) und KI-Tools und -Frameworks integrieren Skalierbarkeit ermöglichen, um große Datensätze und komplexe Berechnungen zu bewältigen Dokumentation und Unterstützungsressourcen für Benutzer enthalten
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Beste Künstliche Neuronale Netzwerk-Software auf einen Blick

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    MLKit ist ein maschinelles Lern-Framework, das in Swift geschrieben ist und maschinelle Lernalgorithmen bietet, die sich mit dem Thema Regression befassen, um Entwicklern ein Toolkit zur Verfügung zu

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MLKit ist ein maschinelles Lern-Framework, das in Swift geschrieben ist und maschinelle Lernalgorithmen bietet, die sich mit dem Thema Regression befassen, um Entwicklern ein Toolkit zur Verfügung zu

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    BrainCore ist ein neuronales Netzwerk-Framework, das in Swift geschrieben ist und Metal verwendet, was es schnell macht.

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    Neurolab ist eine einfache und leistungsstarke Neural Network Library für Python, die auf neuronalen Netzwerken basierende Netzwerke, Trainingsalgorithmen und ein flexibles Framework zur Erstellung un

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    Neurolab
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Neurolab ist eine einfache und leistungsstarke Neural Network Library für Python, die auf neuronalen Netzwerken basierende Netzwerke, Trainingsalgorithmen und ein flexibles Framework zur Erstellung un

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    ONNX ist ein offenes Format, das entwickelt wurde, um maschinelle Lernmodelle darzustellen. ONNX definiert eine gemeinsame Menge von Operatoren - die Bausteine von maschinellen Lern- und tiefen Lernmo

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  • Open Neural Network Exchange (ONNX) Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    7.5
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    6.7
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    Gründungsjahr
    2015
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    San Francisco, CA
    Twitter
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    266 Twitter-Follower
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ONNX ist ein offenes Format, das entwickelt wurde, um maschinelle Lernmodelle darzustellen. ONNX definiert eine gemeinsame Menge von Operatoren - die Bausteine von maschinellen Lern- und tiefen Lernmo

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Open Neural Network Exchange (ONNX) Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
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Einfache Bedienung
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Gründungsjahr
2015
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    RustNN ist eine Feedforward-Neuronale-Netzwerk-Bibliothek, die vollständig verbundene mehrschichtige künstliche neuronale Netzwerke erzeugt, die über Rückpropagation trainiert werden.

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    5.8
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    6.7
    Qualität der Unterstützung
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  • Verkäuferdetails
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RustNN ist eine Feedforward-Neuronale-Netzwerk-Bibliothek, die vollständig verbundene mehrschichtige künstliche neuronale Netzwerke erzeugt, die über Rückpropagation trainiert werden.

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RustNN Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
5.8
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6.7
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    SwiftLearner ist eine Scala-Maschinenlern-Bibliothek, die einfacher zu verstehen ist als die optimierten Bibliotheken und einfacher anzupassen, da sie einfache Java-Typen verwendet und wenige oder kei

    Benutzer
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    • 67% Unternehmen mittlerer Größe
    • 33% Unternehmen
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  • SwiftLearner Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    7.5
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    Durchschnittlich: 8.1
    8.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
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    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
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    SwiftLearner
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SwiftLearner ist eine Scala-Maschinenlern-Bibliothek, die einfacher zu verstehen ist als die optimierten Bibliotheken und einfacher anzupassen, da sie einfache Java-Typen verwendet und wenige oder kei

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  • 67% Unternehmen mittlerer Größe
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SwiftLearner Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
7.5
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    Ultralytics ist ein prominenter Akteur im Bereich der Vision-KI und spezialisiert sich auf fortschrittliche Computer-Vision-Lösungen durch seine innovativen YOLO (You Only Look Once) Modelle. Entwicke

    Benutzer
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    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Ultralytics Vor- und Nachteile
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    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Bereitstellung Leichtigkeit
    2
    Benutzerfreundlichkeit
    2
    Effizienz
    2
    KI-Technologie
    1
    Automatisierung
    1
    Contra
    Schlechte Dokumentation
    2
    KI-Einschränkungen
    1
    Verwirrende Dokumentation
    1
    Bereitstellungsprobleme
    1
    Unzureichende Lernressourcen
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Ultralytics Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    9.2
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Ultralytics
    Unternehmenswebsite
    Gründungsjahr
    2022
    Hauptsitz
    5001 Judicial Way Frederick, MD 21703, USA
    Twitter
    @ultralytics
    5,939 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    37 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Ultralytics ist ein prominenter Akteur im Bereich der Vision-KI und spezialisiert sich auf fortschrittliche Computer-Vision-Lösungen durch seine innovativen YOLO (You Only Look Once) Modelle. Entwicke

Benutzer
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  • 100% Unternehmen mittlerer Größe
Ultralytics Vor- und Nachteile
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Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Bereitstellung Leichtigkeit
2
Benutzerfreundlichkeit
2
Effizienz
2
KI-Technologie
1
Automatisierung
1
Contra
Schlechte Dokumentation
2
KI-Einschränkungen
1
Verwirrende Dokumentation
1
Bereitstellungsprobleme
1
Unzureichende Lernressourcen
1
Ultralytics Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
9.2
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
Ultralytics
Unternehmenswebsite
Gründungsjahr
2022
Hauptsitz
5001 Judicial Way Frederick, MD 21703, USA
Twitter
@ultralytics
5,939 Twitter-Follower
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37 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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    AForge.MachineLearning ist ein Namensraum, der Schnittstellen und Klassen für verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens enthält.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
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    Marktsegment
    • 50% Unternehmen
    • 50% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • AForge.NET Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    6.7
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    7.5
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Accord.NET
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    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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AForge.MachineLearning ist ein Namensraum, der Schnittstellen und Klassen für verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens enthält.

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
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Marktsegment
  • 50% Unternehmen
  • 50% Unternehmen mittlerer Größe
AForge.NET Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
6.7
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
7.5
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
Accord.NET
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1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(1)5.0 von 5
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  • Übersicht
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  • Produktbeschreibung
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    Revolutionierung der künstlichen Intelligenz am Rand

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • BrainChip Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    8.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    BrainChip
    Gründungsjahr
    2013
    Hauptsitz
    Laguna Hills, US
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    66 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    ASX: BRN
Produktbeschreibung
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Revolutionierung der künstlichen Intelligenz am Rand

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Unternehmen
BrainChip Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
8.3
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
BrainChip
Gründungsjahr
2013
Hauptsitz
Laguna Hills, US
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
66 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
ASX: BRN
(1)5.0 von 5
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  • Produktbeschreibung
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    Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) ist ein Anbieter von intelligenten Maschinen für die Herstellung von additiv gefertigten Elektroniken (AME). Hochpräzise aktive elektronische und elektromechanische Baugr

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • DeepCube Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    5.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    6.7
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    DeepCube
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) ist ein Anbieter von intelligenten Maschinen für die Herstellung von additiv gefertigten Elektroniken (AME). Hochpräzise aktive elektronische und elektromechanische Baugr

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Unternehmen
  • 100% Kleinunternehmen
DeepCube Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
5.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
6.7
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
DeepCube
LinkedIn®-Seite
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1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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  • Produktbeschreibung
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    Die Deep Java Library ist ein Open-Source, hochrangiges, engine-unabhängiges Java-Framework für Deep Learning. Entwickelt, um eine native Java-Entwicklungserfahrung zu bieten, ermöglicht DJL Entwickle

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Deep Java Library (DJL) Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    8.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Gründungsjahr
    2006
    Hauptsitz
    Seattle, WA
    Twitter
    @awscloud
    2,217,439 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    143,584 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NASDAQ: AMZN
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Die Deep Java Library ist ein Open-Source, hochrangiges, engine-unabhängiges Java-Framework für Deep Learning. Entwickelt, um eine native Java-Entwicklungserfahrung zu bieten, ermöglicht DJL Entwickle

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Unternehmen
Deep Java Library (DJL) Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
8.3
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Gründungsjahr
2006
Hauptsitz
Seattle, WA
Twitter
@awscloud
2,217,439 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
143,584 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
NASDAQ: AMZN
(1)4.0 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Exafunction optimiert Ihre Deep-Learning-Inferenz-Workloads und bietet bis zu eine 10-fache Verbesserung der Ressourcennutzung und Kosten. Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau Ihrer Deep-Learning-Anw

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Exafunction Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    6.7
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    10.0
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Exafunction
    Gründungsjahr
    2021
    Hauptsitz
    Mountain View, US
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
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Exafunction optimiert Ihre Deep-Learning-Inferenz-Workloads und bietet bis zu eine 10-fache Verbesserung der Ressourcennutzung und Kosten. Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau Ihrer Deep-Learning-Anw

Benutzer
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Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Kleinunternehmen
Exafunction Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
6.7
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
10.0
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
Exafunction
Gründungsjahr
2021
Hauptsitz
Mountain View, US
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
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    Horovod ist ein verteiltes Deep-Learning-Trainings-Framework für TensorFlow, Keras, PyTorch und Apache MXNet. Horovod wurde ursprünglich von Uber entwickelt, um verteiltes Deep Learning schnell und ei

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    Branchen
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    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Horovod Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    5.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    5.0
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Gründungsjahr
    2015
    Hauptsitz
    San Francisco, CA
    Twitter
    @hyperledger
    266 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    95 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Horovod ist ein verteiltes Deep-Learning-Trainings-Framework für TensorFlow, Keras, PyTorch und Apache MXNet. Horovod wurde ursprünglich von Uber entwickelt, um verteiltes Deep Learning schnell und ei

Benutzer
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Marktsegment
  • 100% Kleinunternehmen
Horovod Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
5.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
5.0
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Gründungsjahr
2015
Hauptsitz
San Francisco, CA
Twitter
@hyperledger
266 Twitter-Follower
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(1)3.5 von 5
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    MindsDB ist eine KI-Datenlösung, die es Menschen, KI, Agenten und Anwendungen ermöglicht, Daten in natürlicher Sprache und SQL abzufragen und hochpräzise Antworten über unterschiedliche Datenquellen u

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    Branchen
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    Marktsegment
    • 100% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • MindsDB Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Codierung Leichtigkeit
    1
    Benutzerfreundlichkeit
    1
    Maschinelles Lernen
    1
    Mächtig
    1
    Prädiktive Modellierung
    1
    Contra
    Lernkurve
    1
    Begrenzte Anpassung
    1
    Erforderliches Wissen
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • MindsDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    5.0
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
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    Verkäufer
    MindsDB
    Gründungsjahr
    2017
    Hauptsitz
    Berkeley, US
    Twitter
    @MindsDB
    78,497 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    47 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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MindsDB ist eine KI-Datenlösung, die es Menschen, KI, Agenten und Anwendungen ermöglicht, Daten in natürlicher Sprache und SQL abzufragen und hochpräzise Antworten über unterschiedliche Datenquellen u

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  • 100% Unternehmen mittlerer Größe
MindsDB Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Codierung Leichtigkeit
1
Benutzerfreundlichkeit
1
Maschinelles Lernen
1
Mächtig
1
Prädiktive Modellierung
1
Contra
Lernkurve
1
Begrenzte Anpassung
1
Erforderliches Wissen
1
MindsDB Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.1
5.0
Qualität der Unterstützung
Durchschnittlich: 8.0
Verkäuferdetails
Verkäufer
MindsDB
Gründungsjahr
2017
Hauptsitz
Berkeley, US
Twitter
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(1)5.0 von 5
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    Zebra von Mipsology ist die ideale Deep-Learning-Rechenmaschine für neuronale Netzwerk-Inferenz. Zebra ersetzt oder ergänzt nahtlos CPUs/GPUs und ermöglicht es jedem neuronalen Netzwerk, schneller zu

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Mipsology Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.1
    8.3
    Qualität der Unterstützung
    Durchschnittlich: 8.0
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    Verkäufer
    AMD
    Gründungsjahr
    1969
    Hauptsitz
    Santa Clara, California
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    48,759 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NASDAQ: AMD
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Zebra von Mipsology ist die ideale Deep-Learning-Rechenmaschine für neuronale Netzwerk-Inferenz. Zebra ersetzt oder ergänzt nahtlos CPUs/GPUs und ermöglicht es jedem neuronalen Netzwerk, schneller zu

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  • 100% Kleinunternehmen
Mipsology Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
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Durchschnittlich: 8.1
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Durchschnittlich: 8.0
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AMD
Gründungsjahr
1969
Hauptsitz
Santa Clara, California
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NASDAQ: AMD