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Mejor Software de Redes Neuronales Artificiales - Página 3

Tian Lin
TL
Investigado y escrito por Tian Lin

Las redes neuronales artificiales (ANN) son modelos computacionales diseñados para imitar las redes neuronales que se encuentran en el cerebro humano. Se adaptan a nueva información y aprenden a tomar decisiones basadas en ella, teóricamente reflejando los procesos de toma de decisiones humanos. Las ANNs se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluyendo la salud, las finanzas, la automoción y la tecnología, para automatizar tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa.

Las ANNs requieren un conjunto de datos como base para el aprendizaje. Cuantos más datos tengan, más conexiones pueden establecer. Esto, a su vez, mejora sus capacidades de aprendizaje. A medida que las ANNs aprenden, pueden proporcionar consistentemente resultados precisos alineados con soluciones definidas por el usuario. Las empresas utilizan las ANNs para análisis predictivo, detección de anomalías, análisis del comportamiento del cliente y más.

Un subconjunto de las ANNs son las redes neuronales profundas (DNN). Se caracterizan por múltiples capas ocultas entre las capas de entrada y salida. Estas redes son esenciales para construir aplicaciones inteligentes con funcionalidades de aprendizaje profundo como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el reconocimiento de voz. Las DNNs son particularmente útiles en aplicaciones que requieren alta precisión y la capacidad de aprender patrones complejos a partir de grandes conjuntos de datos.

Las ANNs forman la base para varios algoritmos de aprendizaje profundo, incluyendo pero no limitado a reconocimiento de imágenes, NLP, reconocimiento de voz, sistemas autónomos, motores de recomendación y modelos generativos. Por ejemplo, en el sector de la salud, las ANNs ayudan en el diagnóstico de enfermedades a partir de imágenes médicas, mientras que en finanzas, se utilizan para la detección de fraudes y la gestión de riesgos.

Para calificar para la inclusión en la categoría de Redes Neuronales Artificiales, un producto debe:

Proporcionar una red basada en unidades neuronales interconectadas para habilitar capacidades de aprendizaje Ofrecer una base para algoritmos de aprendizaje más profundos, incluyendo DNNs con múltiples capas ocultas Vincularse a fuentes de datos para alimentar información a la red neuronal Soportar procesos de entrenamiento, prueba y evaluación de modelos Integrarse con otras herramientas y marcos de aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (AI) Permitir escalabilidad para manejar grandes conjuntos de datos y cálculos complejos Incluir documentación y recursos de soporte para los usuarios
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    MLKit es un marco de aprendizaje automático escrito en Swift que presenta algoritmos de aprendizaje automático que tratan el tema de la regresión para proporcionar a los desarrolladores un conjunto de

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    BrainCore es un marco de red neuronal escrito en Swift que utiliza Metal, lo que lo hace rápido.

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    Neurolab es una biblioteca de redes neuronales simple y poderosa para Python que contiene redes neuronales básicas, algoritmos de entrenamiento y un marco flexible para crear y explorar otros tipos de

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    Neurolab
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    ONNX es un formato abierto diseñado para representar modelos de aprendizaje automático. ONNX define un conjunto común de operadores - los bloques de construcción de modelos de aprendizaje automático y

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ONNX es un formato abierto diseñado para representar modelos de aprendizaje automático. ONNX define un conjunto común de operadores - los bloques de construcción de modelos de aprendizaje automático y

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Open Neural Network Exchange (ONNX) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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    RustNN es una biblioteca de redes neuronales feedforward que genera redes neuronales artificiales multicapa totalmente conectadas que se entrenan mediante retropropagación.

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RustNN es una biblioteca de redes neuronales feedforward que genera redes neuronales artificiales multicapa totalmente conectadas que se entrenan mediante retropropagación.

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    SwiftLearner es una biblioteca de aprendizaje automático de Scala que es más fácil de seguir que las bibliotecas optimizadas, y más fácil de ajustar, utiliza tipos de Java simples y tiene pocas o ning

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SwiftLearner es una biblioteca de aprendizaje automático de Scala que es más fácil de seguir que las bibliotecas optimizadas, y más fácil de ajustar, utiliza tipos de Java simples y tiene pocas o ning

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    Ultralytics es un actor destacado en el campo de la inteligencia artificial visual, especializado en soluciones avanzadas de visión por computadora a través de sus innovadores modelos YOLO (You Only L

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    Pros
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    Tecnología de IA
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    Documentación deficiente
    2
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    1
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    1
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    9.2
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Ultralytics es un actor destacado en el campo de la inteligencia artificial visual, especializado en soluciones avanzadas de visión por computadora a través de sus innovadores modelos YOLO (You Only L

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Pros y Contras de Ultralytics
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Pros
Facilidad de Despliegue
2
Facilidad de uso
2
Eficiencia
2
Tecnología de IA
1
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2
Limitaciones de la IA
1
Documentación confusa
1
Problemas de Despliegue
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Ultralytics características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
9.2
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Ultralytics
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Año de fundación
2022
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    AForge.MachineLearning es un espacio de nombres que contiene interfaces y clases para diferentes algoritmos de aprendizaje automático.

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  • AForge.NET características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
    7.5
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.0
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    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Accord.NET
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AForge.MachineLearning es un espacio de nombres que contiene interfaces y clases para diferentes algoritmos de aprendizaje automático.

Usuarios
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Industrias
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  • 50% Empresa
  • 50% Mediana Empresa
AForge.NET características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
7.5
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Accord.NET
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    Revolucionando la inteligencia artificial en el borde

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    • 100% Empresa
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    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • BrainChip características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
    8.3
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
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    Vendedor
    BrainChip
    Año de fundación
    2013
    Ubicación de la sede
    Laguna Hills, US
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    Propiedad
    ASX: BRN
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Revolucionando la inteligencia artificial en el borde

Usuarios
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Industrias
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Segmento de Mercado
  • 100% Empresa
BrainChip características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
8.3
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
BrainChip
Año de fundación
2013
Ubicación de la sede
Laguna Hills, US
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ASX: BRN
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    Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) es un proveedor de máquinas inteligentes para la fabricación de Electrónica Manufacturada Aditivamente (AME). Los subensamblajes electrónicos y electromecánicos activos d

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    5.0
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    6.7
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    Promedio: 8.0
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6.7
Calidad del soporte
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DeepCube
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    Deep Java Library es un marco de Java de alto nivel, de código abierto y agnóstico al motor para el aprendizaje profundo. Diseñado para proporcionar una experiencia de desarrollo nativa en Java, DJL p

    Usuarios
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    8.3
    Facilidad de uso
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    8.3
    Calidad del soporte
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    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Seattle, WA
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    NASDAQ: AMZN
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Deep Java Library es un marco de Java de alto nivel, de código abierto y agnóstico al motor para el aprendizaje profundo. Diseñado para proporcionar una experiencia de desarrollo nativa en Java, DJL p

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Deep Java Library (DJL) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.3
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Promedio: 8.1
8.3
Calidad del soporte
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Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Seattle, WA
Twitter
@awscloud
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    Exafunction optimiza su carga de trabajo de inferencia de aprendizaje profundo, ofreciendo hasta una mejora de 10 veces en la utilización de recursos y costos.

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    6.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
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    Exafunction
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    2021
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    Mountain View, US
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Exafunction optimiza su carga de trabajo de inferencia de aprendizaje profundo, ofreciendo hasta una mejora de 10 veces en la utilización de recursos y costos.

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
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Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Exafunction características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
10.0
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Exafunction
Año de fundación
2021
Ubicación de la sede
Mountain View, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Horovod es un marco de entrenamiento de aprendizaje profundo distribuido para TensorFlow, Keras, PyTorch y Apache MXNet. Horovod fue desarrollado originalmente por Uber para hacer que el aprendizaje p

    Usuarios
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    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Horovod características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    5.0
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
    5.0
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2015
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @hyperledger
    265 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    95 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Horovod es un marco de entrenamiento de aprendizaje profundo distribuido para TensorFlow, Keras, PyTorch y Apache MXNet. Horovod fue desarrollado originalmente por Uber para hacer que el aprendizaje p

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Horovod características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
5.0
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
5.0
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Año de fundación
2015
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@hyperledger
265 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
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95 empleados en LinkedIn®
(1)3.5 de 5
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    MindsDB es una solución de datos de IA que permite a humanos, agentes de IA y aplicaciones consultar datos en lenguaje natural y SQL, y obtener respuestas altamente precisas a través de fuentes y tipo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de MindsDB
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de codificación
    1
    Facilidad de uso
    1
    Aprendizaje Automático
    1
    Poderoso
    1
    Modelado predictivo
    1
    Contras
    Curva de aprendizaje
    1
    Personalización limitada
    1
    Conocimiento requerido
    1
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • MindsDB características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
    5.0
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    MindsDB
    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Berkeley, US
    Twitter
    @MindsDB
    78,517 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    47 empleados en LinkedIn®
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MindsDB es una solución de datos de IA que permite a humanos, agentes de IA y aplicaciones consultar datos en lenguaje natural y SQL, y obtener respuestas altamente precisas a través de fuentes y tipo

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Segmento de Mercado
  • 100% Mediana Empresa
Pros y Contras de MindsDB
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de codificación
1
Facilidad de uso
1
Aprendizaje Automático
1
Poderoso
1
Modelado predictivo
1
Contras
Curva de aprendizaje
1
Personalización limitada
1
Conocimiento requerido
1
MindsDB características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
5.0
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
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Vendedor
MindsDB
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Berkeley, US
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@MindsDB
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(1)5.0 de 5
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    Zebra de Mipsology es el motor de computación de Deep Learning ideal para la inferencia de redes neuronales. Zebra reemplaza o complementa sin problemas a las CPU/GPU, permitiendo que cualquier red ne

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    No hay información disponible
    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • Mipsology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.1
    8.3
    Calidad del soporte
    Promedio: 8.0
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    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    AMD
    Año de fundación
    1969
    Ubicación de la sede
    Santa Clara, California
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    48,759 empleados en LinkedIn®
    Propiedad
    NASDAQ: AMD
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Zebra de Mipsology es el motor de computación de Deep Learning ideal para la inferencia de redes neuronales. Zebra reemplaza o complementa sin problemas a las CPU/GPU, permitiendo que cualquier red ne

Usuarios
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  • 100% Pequeña Empresa
Mipsology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Facilidad de uso
Promedio: 8.1
8.3
Calidad del soporte
Promedio: 8.0
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Vendedor
AMD
Año de fundación
1969
Ubicación de la sede
Santa Clara, California
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Propiedad
NASDAQ: AMD