GDS hebt sich als die beste Wahl für die Durchführung von Modellierung und fortgeschrittener Analytik nativ innerhalb der Graph-Umgebung hervor. Darüber hinaus bringt jede Veröffentlichung Leistungsaktualisierungen, Funktionsverbesserungen für bestehende Algorithmen und Techniken sowie Ergänzungen neuer Techniken im Toolkit. Die Fähigkeit, graph-native analytische Aufgaben durch APIs wie die Python neo4j-Bibliothek auszuführen, erleichtert auch die plattformübergreifende/umgebungsübergreifende Arbeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Während ich verstehe, dass GDS mit jeder Veröffentlichung Updates/neue Funktionen erhält, ist das Optimieren/Anpassen von Hyperparametern nicht einfach, es scheint immer noch einfacher zu sein, alles aus dem Graphen in den Speicher zu ziehen, zu optimieren und dann im Graphen zu wiederholen, was nicht ideal ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
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