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Por Explosion AI

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Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios
UT
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Reseña de spaCy"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

Spacy se utiliza básicamente para tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) en Aprendizaje Automático. Podemos optimizar nuestras tareas con esta biblioteca en Python utilizando modelos preentrenados de etiquetado de Partes del Discurso (PoS), Resumen de Texto y para el modelo de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER). También tiene la capacidad de realizar tokenización, en la cual las oraciones pueden dividirse en palabras y signos de puntuación. En resumen, es una biblioteca muy útil de Python para usar en tareas de NLP en múltiples dominios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

El contexto de la biblioteca de Spacy es algo difícil de aprender y puede tener una curva de aprendizaje pronunciada, ya que las funciones actuales dependen mucho de las funciones anteriores utilizadas. Incluso para el entrenamiento de modelos personalizados, es una tarea muy compleja que puede requerir datos etiquetados y anotados para su procesamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Giovanni T.
GT
Owner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un sistema abierto, bien documentado con una arquitectura clara"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

spaCy admite bien, de manera modular, todos los niveles bajos de análisis de texto, facilitando la adición de soporte para nuevos idiomas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

La funcionalidad NER, que comprensiblemente es de baja calidad, debería mantenerse fuera de la tubería principal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Chaitra L.
CL
Data Analyst
Empresa (> 1000 empleados)
"spaCy para PLN"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

SpaCy sigue siendo de código abierto y accesible al público incluso con los algoritmos más modernos. El reconocimiento de entidades nombradas moderno funciona perfectamente y etiqueta las palabras en sus partes del discurso correctas de manera rápida y precisa. Más de veinte idiomas se pueden utilizar con su extensa biblioteca. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

Configurar SpaCy puede presentar algunos desafíos si no estás familiarizado con Python. Esto puede restringir algunas de tus opciones. Sin embargo, esa pequeña limitación de personalización no debería molestar a alguien que esté sinceramente interesado en la investigación o en herramientas de enseñanza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nishit C.
NC
Senior Software engineer
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Gran herramienta para el procesamiento del lenguaje natural."
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

1. Extracción de información relacionada con ubicaciones, nombres, sustantivos, verbos, etc. del texto en inglés.

2. Modelo preentrenado que ayuda a construir de manera más rápida y fluida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

1. El soporte para idiomas distintos del inglés no es tan bueno.

2. Se necesita ser experto en tecnología para extraer/realizar operaciones más complejas.

3. Buen requisito de hardware. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Samar S.
SS
Data Scientist
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Spacy es todo lo que necesito para crear características basadas en PLN."
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

La facilidad de uso es una de las cosas más apreciadas de Spacy. He estado usando Spacy durante aproximadamente 2 años como backend para mi software de ciencia de datos y procesamiento de consultas en lenguaje natural. El apoyo de la comunidad es fantástico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

Spacy solía carecer de pipelines de transformadores, pero con la versión 3.0+, esto se ha añadido y, como resultado, disminuye las cosas que no me gustan de spacy. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Shahid H.
SH
Data Scientist
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Spacy ofrece grandes recursos para problemas de PLN."
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

Me gusta el analizador de oraciones y la calidad de las oraciones que genero. Me gusta el enfoque basado en objetos, por lo que es muy fácil crear un flujo. SpaCy también resuelve muchos problemas con sus modelos entrenados que otras bibliotecas no pueden. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

El analizador de oraciones es lento y se puede mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Venta al por Menor
UV
Empresa (> 1000 empleados)
"¡Spacy te da alas!"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

Aunque la biblioteca de Stanford NLP es buena para comenzar a abordar problemas de PLN, Spacy le da un empujón a tus proyectos con capacidades avanzadas que de otro modo serían demasiado complicadas y difíciles de dominar. Spacy expone métodos y APIs que abstraen todas las complejidades, como el entrenamiento para entidades nombradas personalizadas o la extracción de frases de texto. Spacy ha demostrado ser muy fructífero para nosotros. Además, es increíblemente rápido en comparación con otras bibliotecas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

A veces, quitarle complejidades al problema hace que el problema sea menos interesante. Es broma. Ha sido una experiencia increíble hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AS
Project Engineer
Software de Computadora
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"La mejor biblioteca de PLN para Python"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

- Lo primero que me gustaría mencionar sobre las mejores cosas de spaCy es que es de código abierto.

- Esta biblioteca ofrece una gran colección de diversas categorías de algoritmos de PLN que están listos para la industria, en los que se puede confiar y que se pueden implementar directamente.

- spaCy admite más de 28 idiomas y los maneja de manera muy eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

No hay desagrado por spaCy ya que lo he estado usando durante mucho tiempo y para diferentes propósitos. Aún no he enfrentado ningún problema significativo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Software de Computadora
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Rápido, fácil de usar"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

Todas las funciones de la biblioteca ofrecen un rendimiento cercano al estado del arte. Y sin embargo, ofrece un rendimiento muy bajo. La API es muy fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

La documentación puede usar algunos ejemplos más. Además, es un poco inconveniente usarla junto con otras bibliotecas de PLN. También requiere algo de trabajo integrarla en una canalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

SM
Product Manager
Software de Computadora
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Procesamiento del Lenguaje Natural con spaCy"
¿Qué es lo que más te gusta de spaCy?

Lo mejor de spaCy es que es de código abierto y aún así ofrece algoritmos de última generación listos para la industria. Además, su documentación es lo suficientemente sólida como para permitir que un aprendiz entienda de manera independiente toda la biblioteca sin el consejo de expertos. Incluso proporcionan montones de ejemplos para que un principiante practique. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de spaCy?

He estado usando esta biblioteca desde hace mucho tiempo y estoy realmente satisfecho con ella. Nunca he enfrentado problemas cruciales, sí, pero tuve algunos errores menores que pude resolver fácilmente utilizando los foros públicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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