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Reseñas de MLBase.jl (11)

Reseñas

Reseñas de MLBase.jl (11)

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Reseñas de 11

Review Summary

Generated using AI from real user reviews
Los usuarios elogian constantemente la flexibilidad y la facilidad de uso de MLBase.jl, destacando su capacidad para soportar diversas tareas de aprendizaje automático e integrarse bien dentro del ecosistema de Julia. Muchos aprecian el conjunto completo de utilidades para la manipulación de datos y la evaluación de modelos, aunque algunos señalan que la documentación podría mejorarse para ayudar mejor a los usuarios a navegar por sus características.

Pros y Contras

Generado a partir de reseñas de usuarios reales
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Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
CM
Systems Analyst
Tecnología de la información y servicios
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Conjunto de herramientas fiable y completo para el soporte de aprendizaje automático."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

La plataforma es increíble ya que ayuda a los usuarios a acceder fácilmente a horarios detallados, comprar entradas y recopilar información completa sobre sus equipos, por lo tanto, siempre se mantienen informados y también se involucran con sus equipos favoritos gracias a la plataforma unificada que facilita su experiencia. El producto tiene una interfaz fácil de usar que permite a los principiantes operarlo sin mucha curva de aprendizaje, ya que es una herramienta sencilla que no requiere mucha explicación. La plataforma proporciona herramientas esenciales que mejoran los programas de aprendizaje automático, permitiendo así una manipulación de datos efectiva y puntuaciones basadas en clasificación, lo que permite a los usuarios manejar los datos de manera eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

Para el tiempo que he utilizado la plataforma, me ha servido bien, pero para un proceso de navegación simple, podría ser mejor que los desarrolladores mejoren el sistema con botones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Anis N.
AN
Team leader
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un conjunto de herramientas versátil para optimizar el aprendizaje automático."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Aprecio la forma en que MLBase.jl ofrece un conjunto completo de utilidades para apoyar el desarrollo de modelos de aprendizaje automático. Simplifica el proceso de manipulación de datos, evaluación de modelos y ajuste sin imponer un enfoque algorítmico específico. Esta flexibilidad facilita su integración en proyectos existentes mientras se aprovechan los beneficios de rendimiento de Julia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

carece de algoritmos de aprendizaje automático integrados, lo que significa que los usuarios deben depender de otros paquetes para la implementación real del modelo. Esto puede añadir complejidad, especialmente para los usuarios que esperan una solución todo en uno para el desarrollo de modelos. Además, la documentación podría ser más completa, particularmente al explicar algunas de las funciones más avanzadas. Tener más ejemplos o guías para el usuario facilitaría que los ingenieros se familiaricen e integren en sus flujos de trabajo de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

KK
Senior Consultant
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Excelente para el usuario en el ecosistema de Julia."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Ayuda en la manipulación y preprocesamiento de datos, clasificación basada en puntuaciones y evaluación del rendimiento. La integración con el ecosistema de Julia es algo que realmente disfruté con MLBase.jl. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

Sin embargo, ayuda a extender las capacidades de aprendizaje automático. Tener algoritmos OOTB y documentación más detallada ayuda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Christian L.
CL
Delivery Operations, Quality Analyst
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Una herramienta ligera para el aprendizaje automático simplificado en Julia."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Para mí, MLBase.jl es ligero y fácil de usar para la preprocesamiento y evaluación de datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

Carece de algoritmos integrados y tiene un ecosistema más pequeño que las herramientas de Python. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Miguel S.
MS
Senior Portfolio Manager
Ingeniería Civil
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Soporte básico para varias tareas de aprendizaje automático"
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Creo que el enfoque que MLBase.jl utilizó al desarrollar una estructura modular es fantástico. Esto es bueno para crear proyectos y luego personalizar flujos de trabajo específicos para el tipo de trabajo involucrado en ciertos proyectos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

La modularidad proporciona flexibilidad a tales soluciones, esto no contradice el hecho de que puede contribuir a la fragmentación del proceso en casos de procesos intrincados. Esto solo complica el código a la necesidad y hace que el proceso de identificación de errores sea difícil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TK
Sales Support Specialist
Petróleo y energía
Empresa (> 1000 empleados)
"Prototipado rápido y experimentación."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Me gusta particularmente el enfoque de aprovechar lo que Julia hace bien para aplicaciones específicas de aprendizaje automático. El concepto de modularidad significa que puedo reemplazar varios algoritmos y partes del proceso de resolución de problemas, lo cual es especialmente útil al probar múltiples teorías. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

En muchas aplicaciones estoy involucrado en grandes proyectos donde puedo necesitar escribir mis propios scripts para lograr ciertas características. Esto puede llevar mucho tiempo y tiene que hacerse de manera más manual, además el autor tiene que poseer un mejor conocimiento de las bibliotecas subyacentes de Julia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

GS
ML Engineer
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Buen paquete para algoritmos de aprendizaje automático."
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Proporciona muchas características para implementar y utilizar algoritmos de ML para diferentes propósitos como el preprocesamiento de datos, la clasificación y otros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

La documentación no es muy clara. No proporciona información completa sobre su implementación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Akash P.
AP
Software Engineer
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Reseña de MLBase.jl"
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Lo mejor de MLBase.jl es que tiene una interfaz limpia y consistente y también su flexibilidad nos permite crear complejas tuberías de aprendizaje automático personalizadas según los casos de uso requeridos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

La documentación debería mejorarse, debería tener explicaciones detalladas o ejemplos de cómo usar funciones o módulos específicos. Y también sería genial si hubiera algunos modelos preconstruidos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sathiyan s.
SS
Technical Trainer - malware research on windows and Android
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
Socio comercial del vendedor o competidor del vendedor, no incluido en las puntuaciones de G2.
"Poder de la MLB"
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Proporciona las herramientas útiles para apoyar el programa de aprendizaje automático para la manipulación de datos, clasificación basada en puntuación. Nos ayuda para la validación cruzada de los datos de la máquina. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

Clasificación de los datos y validación cruzada, ajuste del modelo a veces da un resultado un poco desordenado. El resto todo bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Educación superior
UE
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Bueno para un principiante"
¿Qué es lo que más te gusta de MLBase.jl?

Atención, no soy un programador de nivel avanzado. Soy un novato, un principiante, un aprendiz. Hablando en nombre de esa población, diría que GitHub es muy fácil de usar y esencial. Las páginas de ayuda (de GitHub mismo) son útiles, y hay muchas oportunidades para conectarse y aprender con otros. Además, su versatilidad para el uso es increíble. Según GitHub, ¡la gente lo ha usado para escribir libros! (O al menos una persona..) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de MLBase.jl?

Hay mucho que todavía estoy aprendiendo, y estoy seguro de que mis críticas aumentarán a medida que lo conozca más y más... tal como podemos ser con hermanos cercanos. Lo que quizás no me gusta es que hay mucho sucediendo en una sola interfaz, es fácil distraerse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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