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Caffe

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16 recensioni
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4.0
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Caffe Recensioni

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RK
Rupesh K.
01/23/2023
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
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Esperienza Caffe Osam

Uno dei migliori software di apprendimento automatico dove puoi utilizzare la maggior parte del tuo tempo per lavoro e per scopi facili. I framework osam e gli algoritmi osam funzionano così bene che ti senti a tuo agio con il software. Scrivere codice non è necessario per la classificazione o altri compiti. La caratteristica osam è che funziona su sistemi basati su GPU e non GPU.
Utente verificato in Software per computer
US
Utente verificato in Software per computer
01/10/2023
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Buon strumento di apprendimento automatico

Questo è incredibilmente veloce e supporta bene la GPU, per cominciare. C'è un sacco di codice integrato, quindi non è necessario scrivere codice per la classificazione o altri compiti. Supporta tipi di dati simili a quelli in Python.
Abhuday T.
AT
Abhuday T.
--
01/05/2023
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Recensione organica dal profilo utente
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

libreria di deep learning per programmatori Python e utenti MATLAB

Funziona sia su sistemi basati su GPU che su sistemi non basati su GPU

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Cos'è Caffe?

Caffe (Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding) is a deep learning framework developed by the Berkeley Vision and Learning Center (BVLC). Renowned for its performance and efficiency, Caffe is designed with speed, modularity, and expressiveness in mind. It provides a clean and straightforward way for researchers and developers to build and train models for various machine learning tasks, primarily focusing on image processing and classification.The framework supports many different types of deep learning architectures geared towards image classification and segmentation. Users can switch between CPU and GPU processing, tailoring the performance to the task at hand. Caffe's pre-trained models and capabilities to fine-tune and extend these models make it a valuable tool for both academic researchers and industry practitioners.The official website for Caffe, https://caffe.berkeleyvision.org, offers comprehensive resources including documentation, tutorials, pre-trained models, as well as a user forum for support. Here, both new users and seasoned developers can find useful information to get started or enhance their existing projects using Caffe. Whether one is involved in academic research, product development, or simply experimenting with neural networks, Caffe provides robust tools to implement deep learning solutions effectively.

Dettagli

Anno di Fondazione
2015