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Auf einen Blick
Preisgestaltung
Bewertungen
Funktionen
Bewertungen
Alternativen
Diskussionen
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Azure Machine Learning
(88)
4.3
von
5
Azure Machine Learning
Von
Microsoft
Edge Impulse
(11)
4.5
von
5
Edge Impulse
Von
Qualcomm
Auf einen Blick
Sternebewertung
(88)
4.3
von
5
(11)
4.5
von
5
Marktsegmente
Unternehmen (38.8% der Bewertungen)
Informationen
Kleinunternehmen (63.6% der Bewertungen)
Informationen
Pros & Cons
Benutzerfreundlichkeit
(3)
Merkmale
(3)
Lernkurve
(3)
Schwierige Navigation
(2)
Fähigkeiten
(2)
Benutzerfreundlichkeit
(2)
Mangel an Anleitung
(1)
Mangel an Werkzeugen
(1)
Einstiegspreis
Keine Preisinformationen verfügbar
Keine Preisinformationen verfügbar
Azure Machine Learning
Sternebewertung
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Edge Impulse
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Azure Machine Learning vs Edge Impulse
Die Gutachter waren der Meinung, dass Edge Impulse den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Azure Machine Learning.
Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Edge Impulse.
Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Edge Impulse gegenüber Azure Machine Learning.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Azure Machine Learning
Keine Preisinformationen verfügbar
Edge Impulse
Keine Preisinformationen verfügbar
Kostenlose Testversion
Azure Machine Learning
Keine Informationen zur Testversion verfügbar
Edge Impulse
Keine Informationen zur Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.5
81
9.0
7
Einfache Bedienung
8.5
80
8.8
7
Einfache Einrichtung
8.3
57
Nicht genügend Daten
Einfache Verwaltung
8.3
49
Nicht genügend Daten
Qualität der Unterstützung
8.6
74
8.9
6
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
8.6
47
Nicht genügend Daten
Produktrichtung (% positiv)
9.0
80
10.0
7
Funktionen
MLOps-Plattformen
22 Funktionen ausblenden
22 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
8.3
7
Einsatz
Sprachliche Flexibilität
Nicht genügend Daten verfügbar
8.6
(gewonnen durch Standard)
6
Flexibilität des Rahmens
Nicht genügend Daten verfügbar
8.1
(gewonnen durch Standard)
6
Versionsverwaltung
Nicht genügend Daten verfügbar
8.9
(gewonnen durch Standard)
6
Einfache Bereitstellung
Nicht genügend Daten verfügbar
8.9
(gewonnen durch Standard)
6
Skalierbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
8.1
(gewonnen durch Standard)
6
Einsatz
Sprachliche Flexibilität
Nicht genügend Daten verfügbar
7.9
(gewonnen durch Standard)
7
Flexibilität des Rahmens
Nicht genügend Daten verfügbar
8.3
(gewonnen durch Standard)
7
Versionsverwaltung
Nicht genügend Daten verfügbar
8.8
(gewonnen durch Standard)
7
Einfache Bereitstellung
Nicht genügend Daten verfügbar
9.8
(gewonnen durch Standard)
7
Skalierbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
8.3
(gewonnen durch Standard)
6
Management
Katalogisierung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.5
(gewonnen durch Standard)
6
Überwachung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.2
(gewonnen durch Standard)
6
Regierend
Nicht genügend Daten verfügbar
9.4
(gewonnen durch Standard)
6
Modell-Registry
Nicht genügend Daten verfügbar
8.3
(gewonnen durch Standard)
6
Transaktionen
Metriken
Nicht genügend Daten verfügbar
8.3
(gewonnen durch Standard)
7
Infrastruktur-Management
Nicht genügend Daten verfügbar
8.1
(gewonnen durch Standard)
7
Zusammenarbeit
Nicht genügend Daten verfügbar
7.1
(gewonnen durch Standard)
7
Management
Katalogisierung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.2
(gewonnen durch Standard)
6
Überwachung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.9
(gewonnen durch Standard)
7
Regierend
Nicht genügend Daten verfügbar
8.9
(gewonnen durch Standard)
6
Generative KI
Textgenerierung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Textzusammenfassung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Datenwissenschafts- und maschinelles Lernen-Plattformen
25 Funktionen ausblenden
25 Funktionen anzeigen
8.4
56
Nicht genügend Daten
system
Datenerfassung und -aufbereitung
8.6
(gewonnen durch Standard)
22
Nicht genügend Daten verfügbar
Modellentwicklung
Unterstützte Sprachen
8.6
(gewonnen durch Standard)
51
Nicht genügend Daten verfügbar
Drag-and-Drop
8.9
(gewonnen durch Standard)
54
Nicht genügend Daten verfügbar
Vorgefertigte Algorithmen
8.3
(gewonnen durch Standard)
53
Nicht genügend Daten verfügbar
Modell-Training
8.7
(gewonnen durch Standard)
52
Nicht genügend Daten verfügbar
Modellentwicklung
Feature-Entwicklung
8.4
(gewonnen durch Standard)
21
Nicht genügend Daten verfügbar
Machine-/Deep-Learning-Dienste
Maschinelles Sehen
8.1
(gewonnen durch Standard)
45
Nicht genügend Daten verfügbar
Verarbeitung natürlicher Sprache
7.9
(gewonnen durch Standard)
45
Nicht genügend Daten verfügbar
Generierung natürlicher Sprache
7.8
(gewonnen durch Standard)
38
Nicht genügend Daten verfügbar
Künstliche neuronale Netze
8.2
(gewonnen durch Standard)
42
Nicht genügend Daten verfügbar
Machine-/Deep-Learning-Dienste
Verstehen natürlicher Sprache
8.7
(gewonnen durch Standard)
21
Nicht genügend Daten verfügbar
Deep Learning
8.5
(gewonnen durch Standard)
21
Nicht genügend Daten verfügbar
Einsatz
Managed Service
8.8
(gewonnen durch Standard)
50
Nicht genügend Daten verfügbar
Anwendung
8.7
(gewonnen durch Standard)
51
Nicht genügend Daten verfügbar
Skalierbarkeit
8.9
(gewonnen durch Standard)
51
Nicht genügend Daten verfügbar
Generative KI
KI-Textgenerierung
8.5
(gewonnen durch Standard)
10
Nicht genügend Daten verfügbar
Textzusammenfassung
8.2
(gewonnen durch Standard)
10
Nicht genügend Daten verfügbar
Text-zu-Bild
7.5
(gewonnen durch Standard)
10
Nicht genügend Daten verfügbar
Agentic AI - Datenwissenschafts- und maschinelles Lernplattformen
Autonome Aufgabenausführung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Mehrstufige Planung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Systemübergreifende Integration
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Adaptives Lernen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Natürliche Sprachinteraktion
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Proaktive Unterstützung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Entscheidungsfindung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Generative KI-Infrastruktur
14 Funktionen ausblenden
14 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Skalierbarkeit und Leistung - Generative KI-Infrastruktur
Hohe Verfügbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Skalierbarkeit des Modelltrainings
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inferenz-Geschwindigkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kosten und Effizienz - Generative KI-Infrastruktur
Kosten pro API-Aufruf
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Flexibilität bei der Ressourcenzuweisung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Energieeffizienz
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Integration und Erweiterbarkeit - Generative KI-Infrastruktur
Multi-Cloud-Unterstützung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Integration von Datenpipelines
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
API-Unterstützung und Flexibilität
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Sicherheit und Compliance - Generative KI-Infrastruktur
DSGVO und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Datenverschlüsselung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Benutzerfreundlichkeit und Unterstützung - Generative KI-Infrastruktur
Qualität der Dokumentation
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Community-Aktivitäten
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Großes Sprachmodell-Betrieb (LLMOps)
15 Funktionen ausblenden
15 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Prompt-Engineering - Operationalisierung von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Prompt-Optimierungstools
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Vorlagenbibliothek
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inferenzoptimierung - Betriebsführung großer Sprachmodelle (LLMOps)
Stapelverarbeitungsunterstützung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Modellgarten - Operationalisierung großer Sprachmodelle (LLMOps)
Modellvergleichs-Dashboard
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Benutzerdefiniertes Training - Betriebsführung von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Feinabstimmungsoberfläche
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Nicht genügend Daten verfügbar
Anwendungsentwicklung - Operationalisierung von großen Sprachmodellen (LLMOps)
SDK- und API-Integrationen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Modellbereitstellung - Operationalisierung großer Sprachmodelle (LLMOps)
Ein-Klick-Bereitstellung
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Nicht genügend Daten verfügbar
Skalierbarkeitsmanagement
Nicht genügend Daten verfügbar
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Leitplanken - Betrieb von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Inhaltsmoderationsregeln
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Nicht genügend Daten verfügbar
Richtlinienkonformitätsprüfer
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Modellüberwachung - Betrieb von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Drift-Erkennungswarnungen
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Nicht genügend Daten verfügbar
Echtzeit-Leistungskennzahlen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Sicherheit - Operationalisierung von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Datenverschlüsselungswerkzeuge
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Zugriffskontrollverwaltung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Gateways & Router - Operationalisierung von großen Sprachmodellen (LLMOps)
Anforderungsweiterleitungsoptimierung
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Nicht genügend Daten verfügbar
Edge-KI-Plattformen
6 Funktionen ausblenden
6 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Entwicklung und Bereitstellung - Edge-AI-Plattformen
Integration
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Kantenoptimierung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Framework und Sprachunterstützung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Management - Edge-KI-Plattformen
Geräte-Skalierbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Sicherheit und Compliance
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Echtzeitüberwachung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Low-Code Machine-Learning-Plattformen
6 Funktionen ausblenden
6 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Datenaufnahme & -vorbereitung - Low-Code-Maschinenlernplattformen
Automatische Datenprofilierung & Qualitätsbewertung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Unterstützung für Multi-Source-Connector
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Schema-Drift / Änderungsdetektion
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Nicht genügend Daten verfügbar
Modellkonstruktion & Automatisierung - Low-Code-Maschinenlernplattformen
Geführter Algorithmus & Hyperparameter-Empfehlung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Code-Erweiterbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Automatisierte Merkmalsentwicklung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Azure Machine Learning
Edge Impulse
Azure Machine Learning und Edge Impulse sind kategorisiert als
MLOps-Plattformen
und
Datenwissenschafts- und maschinelles Lernen-Plattformen
Einzigartige Kategorien
Azure Machine Learning ist kategorisiert als
Großes Sprachmodell-Betrieb (LLMOps)
,
Generative KI-Infrastruktur
, und
Low-Code Machine-Learning-Plattformen
Edge Impulse ist kategorisiert als
Edge-KI-Plattformen
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Azure Machine Learning
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
35.3%
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
25.9%
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
38.8%
Edge Impulse
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
63.6%
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
0%
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
36.4%
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
35.3%
63.6%
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
25.9%
0%
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
38.8%
36.4%
Branche der Bewerter
Azure Machine Learning
Informationstechnologie und Dienstleistungen
28.2%
Computersoftware
14.1%
Unternehmensberatung
8.2%
Bildungsmanagement
5.9%
hochschulbildung
4.7%
Andere
38.8%
Edge Impulse
Informationstechnologie und Dienstleistungen
36.4%
forschung
18.2%
Computersoftware
18.2%
Automotive
18.2%
Marketing und Werbung
9.1%
Andere
0.0%
Top-Alternativen
Azure Machine Learning Alternativen
Vertex AI
Vertex AI hinzufügen
Dataiku
Dataiku hinzufügen
Amazon SageMaker
Amazon SageMaker hinzufügen
Altair AI Studio
Altair AI Studio hinzufügen
Alle Alternativen anzeigen
Edge Impulse Alternativen
Vertex AI
Vertex AI hinzufügen
Databricks
Databricks hinzufügen
SAP HANA Cloud
SAP HANA Cloud hinzufügen
MATLAB
MATLAB hinzufügen
Alle Alternativen anzeigen
Diskussionen
Azure Machine Learning Diskussionen
Wofür wird Azure Machine Learning Studio verwendet?
2 Kommentare
AR
Kurz gesagt, um hochwertige Modelle schneller und mit Vertrauen zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten.
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IBM Watson Studio
(166)
4.2
von
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(652)
4.3
von
5
Hinzufügen
Google Cloud AutoML
(22)
4.1
von
5
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Dataiku
(189)
4.4
von
5
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