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Mphasis

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Note moyenne des étoiles
4.4
Au service des clients depuis
2007

Produits en vedette

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PCB Defect Detector

3 avis

Le Détecteur de Défauts de PCB est une application avancée d'apprentissage automatique conçue pour identifier et classifier les défauts dans les circuits imprimés (PCBs) pendant le processus de fabrication. En exploitant la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, il automatise l'inspection des PCBs, garantissant des normes de haute qualité et réduisant la dépendance aux inspections manuelles. Caractéristiques Clés et Fonctionnalités : - Détection Automatisée des Défauts : Utilise des modèles d'apprentissage automatique pour détecter divers défauts de PCB, y compris les composants manquants, les problèmes de soudure et les anomalies de surface. - Haute Précision : Emploie des algorithmes avancés pour obtenir une identification précise des défauts, minimisant les faux positifs et négatifs. - Évolutivité : Capable de gérer de grands volumes d'inspections de PCB, ce qui le rend adapté aux opérations de fabrication à grande échelle. - Interface Conviviale : Dispose d'une interface intuitive qui permet aux opérateurs avec peu de connaissances techniques d'utiliser efficacement le système. - Intégration avec les Services AWS : S'intègre parfaitement avec les services AWS tels qu'Amazon SageMaker et AWS Lambda pour l'entraînement, le déploiement et l'inférence des modèles. Valeur Principale et Problème Résolu : Le Détecteur de Défauts de PCB répond aux défis des inspections manuelles de PCB, qui sont souvent chronophages et sujettes aux erreurs humaines. En automatisant le processus de détection des défauts, il améliore la précision des inspections, réduit les coûts opérationnels et accélère les cycles de production. Cela conduit à une amélioration de la qualité des produits et à une satisfaction accrue des clients, tout en permettant aux fabricants d'allouer les ressources humaines à des tâches plus complexes.

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Education Loan Lead Identifier

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Cette solution analyse un corpus de texte pour prédire si une personne est un prospect potentiel pour un prêt étudiant.

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Refined Contrast using Computer Vision

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Solution basée sur la vision par ordinateur pour corriger le contraste/la luminosité dans les documents numérisés afin d'améliorer la performance des pipelines de traitement de documents.

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Assess Corp. Values from Employee Review

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La culture d'entreprise définie comme "un ensemble de normes et de valeurs largement partagées et fortement ancrées dans toute l'organisation" est un aspect important de la relation des employés avec leur organisation. Les catégories culturelles d'entreprise les plus importantes sont : Intégrité, Travail d'équipe, Innovation, Respect, Qualité, Sécurité, Communauté, Communication et Récompense. Cette solution identifie lesquelles de ces 9 valeurs sont mentionnées dans les avis des employés. Cela permet aux organisations d'évaluer si les valeurs qu'elles prônent sont actuellement vécues par leurs employés sur le lieu de travail, et de suivre l'évolution des valeurs d'entreprise au fil du temps.

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KYC based Customer Segmentation

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La segmentation des clients agrège les données capturées dans les détails KYC et crée des groupes de clients. Les données KYC se présentent sous diverses catégories telles que les variables géographiques, démographiques, comportementales et financières. Cette solution utilise l'apprentissage automatique pour identifier des motifs dans les données et segmenter les clients. Ces segments peuvent être utilisés pour l'analyse marketing et les campagnes.

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Groupwise Incident Analysis & Prediction

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Cette solution fournit une analyse compositionnelle et prédit le nombre d'incidents liés à chaque groupe de tickets. Les informations sur la distribution des incidents aident à une planification de capacité appropriée, entraînant une utilisation efficace des ressources.

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Helpdesk ticket classification

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Une fréquence élevée de problèmes peut générer un nombre écrasant de tickets et une délégation incorrecte aux équipes pour les gérer. Cela entraîne une augmentation du MTTR (temps moyen de résolution) et une baisse du FCR (résolution au premier appel). La solution atténue ces problèmes en formant un modèle d'apprentissage automatique multifactoriel qui prend en compte des facteurs tels que l'impact du ticket, l'urgence, la priorité, la description du problème et d'autres caractéristiques pour prédire le groupe le plus pertinent pour résoudre un ticket. Un ensemble de modèles est testé sur les données pour sélectionner le modèle le plus généralisable pour la tâche de classification des tickets.

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Application Ticket Classification

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Une fréquence élevée de problèmes peut générer un nombre écrasant de tickets d'application et une délégation incorrecte aux équipes pour les gérer. Cela entraîne une augmentation du MTTR (temps moyen de résolution) et une diminution du FCR (résolution au premier appel). La solution atténue ces problèmes en entraînant un modèle ML multifactoriel qui prend en compte des facteurs tels que l'impact du ticket, l'urgence, la priorité, la description du problème et d'autres caractéristiques pour prédire le groupe le plus pertinent pour résoudre un ticket. Un ensemble de modèles est testé sur les données pour sélectionner le modèle le plus généralisable pour la tâche de classification des tickets.

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Server Utilization Forecasting

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La prévision de l'utilisation des serveurs permet aux entreprises d'optimiser l'allocation et l'utilisation des serveurs en générant une prévision de 30 jours de l'utilisation des serveurs. Cela aide les entreprises à planifier leur stratégie d'allocation de serveurs à travers les scénarios cloud et sur site en utilisant des données historiques. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique en ensemble avec une sélection automatique de modèles. Cette solution effectue une sélection automatisée de modèles pour appliquer le bon modèle en fonction des données d'entrée, fournissant ainsi des résultats cohérents et meilleurs.

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Passenger Traffic Forecasting

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La prévision du trafic passagers génère 30 semaines de prévisions futures de passagers en utilisant des données historiques. Cette solution aidera les entreprises telles que les compagnies aériennes, les chemins de fer, les opérateurs de bus et de ferry à mieux évaluer le nombre de passagers entrants et à leur offrir une meilleure expérience de voyage. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique en ensemble avec des algorithmes de sélection de modèles automatiques. Cette solution fournit des résultats cohérents et meilleurs grâce à son approche d'apprentissage en ensemble. Cette solution effectue une sélection de modèles automatisée pour appliquer le bon modèle en fonction des données d'entrée.

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Joseph M.
12/24/2023
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L'outil ne capture pas avec précision le contexte du texte.

DeepInsights Text Paraphraser a une interface utilisateur médiocre. Cela rend le processus de paraphrase du texte très difficile et fatigant. Ce logiciel n'a aucune compréhension du contexte de mon texte en fournissant des suggestions.
AYUSH G.
AG
AYUSH G.
C Parts Expert
11/23/2023
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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Élever la précision textuelle et l'efficacité

L'aspect le plus utile du paraphraseur Deepinsightstext est sa capacité à améliorer considérablement la qualité et la cohérence du texte. L'avantage d'utiliser cet outil inclut sa polyvalence dans le traitement de divers types de fichiers et sa capacité à générer un contenu adapté en fonction des préférences de l'utilisateur. De plus, le support de plusieurs langues et domaines assure une large applicabilité.
Seenivasan A.
SA
Seenivasan A.
11/02/2023
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Expérience avec "DeepInsights Text Paraphraser" :

Tout d'abord, j'aime la haute précision offerte par "DeepInsights Text Paraphraser" qui maintient le sens original dans la paraphrase. Ensuite, j'aime le "gain de temps" où il réduit l'effort de reformulation manuelle.

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Qu'est-ce que Mphasis ?

Mphasis Stelligent, with its website located at https://stelligent.com/, specializes in providing DevOps automation and continuous delivery solutions on the Amazon Web Services (AWS) cloud platform. As part of Mphasis, a larger IT services company, Stelligent focuses on helping clients automate and accelerate the development, testing, and deployment of applications within AWS environments. Their suite of services includes consulting, engineering, and automation expertise to implement secure and scalable CI/CD pipelines, facilitating a faster go-to-market strategy for enterprises across various sectors. Stelligent's approach integrates tightly with AWS technologies, offering tools and practices that enhance the cloud capabilities of their customers, ensuring efficient and innovative cloud-based solutions.

Détails

Année de fondation
2007