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Synthesis-Bewertungen (0)
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Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.
Wir bemühen uns, unsere Bewertungen authentisch zu halten.
G2-Bewertungen sind ein wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses, und wir verstehen den Wert, den sie sowohl unseren Kunden als auch Käufern bieten. Um sicherzustellen, dass der Wert erhalten bleibt, ist es wichtig sicherzustellen, dass Bewertungen authentisch und vertrauenswürdig sind. Aus diesem Grund verlangt G2 verifizierte Methoden zum Verfassen einer Bewertung und überprüft die Identität des Bewerters, bevor sie genehmigt wird. G2 überprüft die Identität der Bewerter mit unserem Moderationsprozess, der unauthentische Bewertungen verhindert, und wir bemühen uns, Bewertungen auf verantwortungsbewusste und ethische Weise zu sammeln.
Es gibt nicht genügend Bewertungen für Synthesis, damit G2 Kaufeinblicke geben kann. Hier sind einige Alternativen mit mehr Bewertungen:
1
SuperAnnotate
4.9
(204)
SuperAnnotate ist die führende Plattform zum Erstellen, Feinabstimmen, Iterieren und Verwalten Ihrer KI-Modelle schneller mit den hochwertigsten Trainingsdaten.
2
Roboflow
4.8
(114)
Extrahieren, transformieren, laden für Computer Vision. Ihre Datensätze in jedem Format. Ausgewogen, beschriftet, versioniert.
3
Dataloop
4.4
(90)
Eine End-to-End-Cloud-basierte Annotationsplattform mit eingebetteten Werkzeugen und Automatisierungen zur effizienteren Erstellung hochwertiger Datensätze.
4
Encord
4.8
(64)
Maschinelles Lernen und Datenoperationsteams jeder Größe nutzen Encords kollaborative Anwendungen, Automatisierungsfunktionen und APIs, um ihre Datensätze für Computer Vision zu annotieren, zu verwalten und zu bewerten.
5
Amazon Augmented AI
4.5
(61)
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) ist ein vollständig verwalteter Dienst, der die Integration von menschlichen Überprüfungen in maschinelle Lern-Workflows (ML) vereinfacht und so eine hohe Genauigkeit bei ML-Vorhersagen gewährleistet. Durch die Bereitstellung von vorgefertigten Workflows und anpassbaren Optionen ermöglicht Amazon A2I Entwicklern, menschliches Urteilsvermögen in ihre ML-Anwendungen zu integrieren, ohne komplexe Systeme für menschliche Überprüfungen aufbauen und verwalten zu müssen.
Hauptmerkmale und Funktionalität:
- Vorgefertigte Workflows: Amazon A2I bietet einsatzbereite Workflows für gängige ML-Anwendungsfälle, wie z.B. Inhaltsmoderation mit Amazon Rekognition und Textextraktion mit Amazon Textract.
- Anpassbare Workflows: Entwickler können benutzerdefinierte Workflows erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und menschliche Überprüfungen in jede ML-Anwendung integrieren, einschließlich solcher, die mit Amazon SageMaker erstellt wurden.
- Flexible Arbeitskräfteoptionen: Benutzer können aus einer Vielzahl von menschlichen Prüfern wählen, einschließlich ihrer eigenen privaten Arbeitskräfte, einer Arbeitskraft von über 500.000 unabhängigen Auftragnehmern über Amazon Mechanical Turk oder vorab geprüften Anbietern, die Erfahrung mit menschlichen Überprüfungsaufgaben haben.
- Vertrauensschwellen und Stichproben: Amazon A2I ermöglicht das Setzen von Vertrauensschwellen, um Vorhersagen mit geringer Vertrauenswürdigkeit zur menschlichen Überprüfung weiterzuleiten, oder die Implementierung von Zufallsstichproben zur Überprüfung von Vorhersagen, um ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Kosteneffizienz zu gewährleisten.
Primärer Wert und gelöstes Problem:
Amazon A2I adressiert die Herausforderung, hohe Genauigkeit bei ML-Vorhersagen sicherzustellen, indem es menschliches Urteilsvermögen nahtlos in automatisierte Workflows integriert. Diese Integration ist besonders wertvoll in Szenarien, in denen ML-Modelle mit Vorhersagen mit geringer Vertrauenswürdigkeit zu kämpfen haben oder menschliche Aufsicht für sensible Daten erforderlich ist. Durch die Reduzierung der Komplexität und Kosten, die mit dem Aufbau von Systemen für menschliche Überprüfungen verbunden sind, ermöglicht Amazon A2I Organisationen, ML-Lösungen selbstbewusster und effizienter einzusetzen und sicherzustellen, dass kritische Entscheidungen sowohl durch maschinelle Intelligenz als auch durch menschliche Expertise informiert werden.
6
Labelbox
4.5
(47)
Eine vollständige Trainingsdatenplattform für KI.
7
Deepchecks
4.3
(20)
Iterieren Sie schnell, während Sie die Kontrolle behalten. Veröffentlichen Sie hochwertige LLM-Apps schnell, ohne Kompromisse bei der Testung einzugehen. Lassen Sie sich niemals von der komplexen und subjektiven Natur der LLM-Interaktionen aufhalten.
8
Galileo
4.4
(18)
Galileos Agentic Evaluations ist eine umfassende Lösung, die Entwicklern dabei hilft, zuverlässige KI-Agenten zu entwickeln, die von großen Sprachmodellen (LLMs) angetrieben werden. Diese Plattform bietet die notwendigen Werkzeuge und Einblicke, um die Leistung der Agenten zu optimieren und sicherzustellen, dass sie für den Einsatz in der realen Welt bereit sind.
Hauptmerkmale und Funktionen:
- Vollständige Sichtbarkeit in Agenten-Workflows: Entwickler erhalten einen klaren Überblick über mehrstufige Agentenabschlüsse, von der Eingabe bis zur endgültigen Aktion, mit umfassendem Tracing und Visualisierungen, die helfen, Ineffizienzen und Fehler schnell zu identifizieren.
- Agentenspezifische Metriken: Die Plattform bietet proprietäre, forschungsbasierte Metriken zur Bewertung von Agenten auf mehreren Ebenen, einschließlich:
- LLM-Planer: Bewertet die Qualität der Werkzeugauswahl und die Genauigkeit der Anweisungen.
- Werkzeugaufrufe: Bewertet Fehler bei der Ausführung einzelner Werkzeuge.
- Gesamterfolg der Sitzung: Misst die Aufgabenerfüllung und erfolgreiche Agenteninteraktionen.
- Granulares Kosten- und Latenz-Tracking: Optimieren Sie die Kosteneffizienz mit aggregiertem Tracking für Kosten, Latenz und Fehler über Sitzungen und Prozesse hinweg.
- Nahtlose Integrationen: Unterstützt beliebte KI-Frameworks wie LangGraph und CrewAI, was eine einfache Integration in bestehende Workflows erleichtert.
- Proaktive Einblicke: Bietet Warnungen und Dashboards, um systemische Probleme zu identifizieren und umsetzbare Einblicke für kontinuierliche Verbesserungen zu gewinnen, wie z.B. fehlgeschlagene Werkzeugaufrufe oder Fehlanpassungen zwischen endgültigen Aktionen und anfänglichen Anweisungen.
Primärer Wert und gelöstes Problem:
Agentic Evaluations adressiert die Herausforderungen, denen Entwickler bei der Erstellung und Bewertung von KI-Agenten gegenüberstehen, wie nicht-deterministische Pfade, erhöhte Fehlerpunkte und Kostenmanagement. Durch das Angebot eines End-to-End-Frameworks mit System- und Schritt-für-Schritt-Bewertungen ermöglicht es die Entwicklung zuverlässiger, widerstandsfähiger und leistungsstarker KI-Agenten. Dies stellt sicher, dass Agenten nicht nur funktional, sondern auch effizient und vertrauenswürdig sind und bereit, komplexe, mehrstufige Workflows in realen Anwendungen zu bewältigen.
9
Lightly
4.4
(15)
Lightly hilft Teams für maschinelles Lernen, bessere Modelle durch bessere Daten zu entwickeln. Es hilft, unbeschriftete Daten zu kuratieren, um deren Qualität für das Modelltraining zu verbessern.
Analysieren Sie die Qualität und Vielfalt Ihrer Datensätze. Verstehen Sie Ihre Daten besser mit Lightlys ganzheitlichen Ansichten vom großen Ganzen bis hin zu den kleinsten Nuancen Ihrer Daten. Decken Sie Klassenverteilungen, Datensatzlücken und Repräsentationsverzerrungen auf, bevor Sie beschriften, um Zeit und Geld zu sparen.
Wählen Sie intelligent die besten Proben für das Modelltraining durch fortschrittliche Filter- und Active-Learning-Algorithmen aus. Balancieren Sie Ihre Klassenverteilungen, entfernen Sie Redundanzen und Datensatzverzerrungen. Beschriften Sie nur die besten Daten für das Modelltraining, bis Sie Ihre Zielgenauigkeit erreichen.
Verwalten Sie Ihren Datensatz. Wenden Sie automatisierte Beschriftung an. Verfolgen Sie verschiedene Versionen, und sobald Ihr Datensatz bereit ist, teilen Sie ihn einfach mit einem Klick zur Beschriftung.
10
Voxel51
4.3
(14)
Visualisieren Sie KI in der Realität. Bauen Sie produktionsreife visuelle KI schneller und einfacher mit FiftyOne von Voxel51. Durch die Vereinfachung und Automatisierung der Erkundung, Visualisierung und Kuratierung visueller Daten ermöglicht Voxel51 das Testen und Verfeinern Ihrer Modelle zusammen mit genau den Datensätzen, die sie benötigen, um robuste, genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
Bessere Daten => bessere Modelle => der schnellste Weg zum Erfolg mit visueller KI.
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