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Melhor Software de Redes Neurais Artificiais - Página 3

Tian Lin
TL
Pesquisado e escrito por Tian Lin

As redes neurais artificiais (RNA) são modelos computacionais projetados para imitar as redes neurais encontradas no cérebro humano. Elas se adaptam a novas informações e aprendem a tomar decisões com base nelas, espelhando teoricamente os processos de tomada de decisão humana. As RNAs são amplamente utilizadas em várias indústrias, incluindo saúde, finanças, automotiva e tecnologia, para automatizar tarefas complexas, aprimorar a tomada de decisões e melhorar a eficiência operacional.

As RNAs requerem um conjunto de dados como base para o aprendizado. Quanto mais dados elas têm, mais conexões podem estabelecer. Isso, por sua vez, aprimora suas capacidades de aprendizado. À medida que as RNAs aprendem, elas podem fornecer consistentemente saídas precisas alinhadas com soluções definidas pelo usuário. As empresas usam RNAs para análises preditivas, detecção de anomalias, análise de comportamento do cliente e mais.

Um subconjunto das RNAs são as redes neurais profundas (DNN). Elas são caracterizadas por múltiplas camadas ocultas entre as camadas de entrada e saída. Essas redes são essenciais para construir aplicações inteligentes com funcionalidades de aprendizado profundo, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural (PLN) e reconhecimento de voz. As DNNs são particularmente úteis em aplicações que requerem alta precisão e a capacidade de aprender padrões complexos a partir de grandes conjuntos de dados.

As RNAs formam a base para vários algoritmos de aprendizado profundo, incluindo, mas não se limitando a reconhecimento de imagem, PLN, reconhecimento de voz, sistemas autônomos, motores de recomendação e modelos generativos. Por exemplo, na saúde, as RNAs ajudam no diagnóstico de doenças a partir de imagens médicas, enquanto nas finanças, são usadas para detecção de fraudes e gestão de riscos.

Para se qualificar para inclusão na categoria de Redes Neurais Artificiais, um produto deve:

Fornecer uma rede baseada em unidades neurais interconectadas para permitir capacidades de aprendizado Oferecer uma base para algoritmos de aprendizado mais profundo, incluindo DNNs com múltiplas camadas ocultas Conectar-se a fontes de dados para alimentar a rede neural com informações Suportar processos de treinamento, teste e avaliação de modelos Integrar-se com outras ferramentas e frameworks de aprendizado de máquina (ML) e IA Permitir escalabilidade para lidar com grandes conjuntos de dados e cálculos complexos Incluir documentação e recursos de suporte para os usuários
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Melhor Software de Redes Neurais Artificiais Em Um Relance

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    MLKit é uma estrutura de aprendizado de máquina escrita em Swift que apresenta algoritmos de aprendizado de máquina que lidam com o tema de regressão para fornecer aos desenvolvedores um conjunto de f

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MLKit é uma estrutura de aprendizado de máquina escrita em Swift que apresenta algoritmos de aprendizado de máquina que lidam com o tema de regressão para fornecer aos desenvolvedores um conjunto de f

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    BrainCore é uma estrutura de rede neural escrita em Swift que usa Metal, o que a torna rápida.

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    Neurolab é uma biblioteca de rede neural simples e poderosa para Python que contém redes neurais básicas, algoritmos de treinamento e uma estrutura flexível para criar e explorar outros tipos de redes

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    ONNX é um formato aberto criado para representar modelos de aprendizado de máquina. ONNX define um conjunto comum de operadores - os blocos de construção de modelos de aprendizado de máquina e aprendi

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ONNX é um formato aberto criado para representar modelos de aprendizado de máquina. ONNX define um conjunto comum de operadores - os blocos de construção de modelos de aprendizado de máquina e aprendi

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Open Neural Network Exchange (ONNX) recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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    RustNN é uma biblioteca de rede neural feedforward que gera redes neurais artificiais multicamadas totalmente conectadas que são treinadas por meio de retropropagação.

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RustNN é uma biblioteca de rede neural feedforward que gera redes neurais artificiais multicamadas totalmente conectadas que são treinadas por meio de retropropagação.

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    SwiftLearner é uma biblioteca de aprendizado de máquina em Scala que é mais fácil de seguir do que as bibliotecas otimizadas, e mais fácil de ajustar, pois utiliza tipos Java simples e tem poucas ou n

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SwiftLearner é uma biblioteca de aprendizado de máquina em Scala que é mais fácil de seguir do que as bibliotecas otimizadas, e mais fácil de ajustar, pois utiliza tipos Java simples e tem poucas ou n

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SwiftLearner recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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Qualidade do Suporte
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Vendedor
SwiftLearner
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Otimizado para resposta rápida
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    A Ultralytics é um jogador proeminente no campo da visão de IA, especializada em soluções avançadas de visão computacional através de seus modelos inovadores YOLO (You Only Look Once). Projetada para

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    Prós
    Facilidade de Implantação
    2
    Facilidade de Uso
    2
    Eficiência
    2
    Tecnologia de IA
    1
    Automação
    1
    Contras
    Documentação Ruim
    2
    Limitações da IA
    1
    Documentação Confusa
    1
    Problemas de Implantação
    1
    Recursos de Aprendizagem Insuficientes
    1
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    Ano de Fundação
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A Ultralytics é um jogador proeminente no campo da visão de IA, especializada em soluções avançadas de visão computacional através de seus modelos inovadores YOLO (You Only Look Once). Projetada para

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Prós e Contras de Ultralytics
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Prós
Facilidade de Implantação
2
Facilidade de Uso
2
Eficiência
2
Tecnologia de IA
1
Automação
1
Contras
Documentação Ruim
2
Limitações da IA
1
Documentação Confusa
1
Problemas de Implantação
1
Recursos de Aprendizagem Insuficientes
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Ultralytics recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Facilidade de Uso
Média: 8.1
9.2
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
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Vendedor
Ultralytics
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2022
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    AForge.MachineLearning é um namespace que contém interfaces e classes para diferentes algoritmos de aprendizado de máquina.

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  • AForge.NET recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    6.7
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    7.5
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    Média: 8.0
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AForge.MachineLearning é um namespace que contém interfaces e classes para diferentes algoritmos de aprendizado de máquina.

Usuários
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Indústrias
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  • 50% Empresa
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AForge.NET recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
6.7
Facilidade de Uso
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7.5
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
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Vendedor
Accord.NET
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    Revolucionando a Inteligência Artificial na Borda

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
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    Segmento de Mercado
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  • BrainChip recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    8.3
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    8.3
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    BrainChip
    Ano de Fundação
    2013
    Localização da Sede
    Laguna Hills, US
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    Propriedade
    ASX: BRN
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Revolucionando a Inteligência Artificial na Borda

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
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BrainChip recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.3
Facilidade de Uso
Média: 8.1
8.3
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Vendedor
BrainChip
Ano de Fundação
2013
Localização da Sede
Laguna Hills, US
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Propriedade
ASX: BRN
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  • Visão Geral
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    A Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) é uma fornecedora de máquinas inteligentes para a fabricação de Eletrônicos Fabricados Aditivamente (AME). Subconjuntos eletrônicos e eletromecânicos ativos de alta fid

    Usuários
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    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
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    • 100% Pequena Empresa
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  • DeepCube recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    5.0
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    6.7
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    Média: 8.0
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A Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) é uma fornecedora de máquinas inteligentes para a fabricação de Eletrônicos Fabricados Aditivamente (AME). Subconjuntos eletrônicos e eletromecânicos ativos de alta fid

Usuários
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DeepCube recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
5.0
Facilidade de Uso
Média: 8.1
6.7
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
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Vendedor
DeepCube
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    A Deep Java Library é uma estrutura Java de alto nível, de código aberto e independente de motor para aprendizado profundo. Projetada para proporcionar uma experiência de desenvolvimento nativa em Jav

    Usuários
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    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Empresa
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  • Deep Java Library (DJL) recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    8.3
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    8.3
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2006
    Localização da Sede
    Seattle, WA
    Twitter
    @awscloud
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    143,584 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    NASDAQ: AMZN
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A Deep Java Library é uma estrutura Java de alto nível, de código aberto e independente de motor para aprendizado profundo. Projetada para proporcionar uma experiência de desenvolvimento nativa em Jav

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Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
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  • 100% Empresa
Deep Java Library (DJL) recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.3
Facilidade de Uso
Média: 8.1
8.3
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2006
Localização da Sede
Seattle, WA
Twitter
@awscloud
2,217,364 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
143,584 funcionários no LinkedIn®
Propriedade
NASDAQ: AMZN
  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    Esta descrição é fornecida pelo vendedor.

    Exafunction otimiza sua carga de trabalho de inferência de aprendizado profundo, proporcionando até 10 vezes mais melhoria na utilização de recursos e custo. Concentre-se em construir sua aplicação de

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequena Empresa
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Exafunction recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    6.7
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    10.0
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Exafunction
    Ano de Fundação
    2021
    Localização da Sede
    Mountain View, US
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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Exafunction otimiza sua carga de trabalho de inferência de aprendizado profundo, proporcionando até 10 vezes mais melhoria na utilização de recursos e custo. Concentre-se em construir sua aplicação de

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 100% Pequena Empresa
Exafunction recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
6.7
Facilidade de Uso
Média: 8.1
10.0
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Exafunction
Ano de Fundação
2021
Localização da Sede
Mountain View, US
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
1 funcionários no LinkedIn®
  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    Horovod é uma estrutura de treinamento de aprendizado profundo distribuído para TensorFlow, Keras, PyTorch e Apache MXNet. Horovod foi originalmente desenvolvido pela Uber para tornar o aprendizado pr

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequena Empresa
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Horovod recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    5.0
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    5.0
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2015
    Localização da Sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @hyperledger
    265 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    95 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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Horovod é uma estrutura de treinamento de aprendizado profundo distribuído para TensorFlow, Keras, PyTorch e Apache MXNet. Horovod foi originalmente desenvolvido pela Uber para tornar o aprendizado pr

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 100% Pequena Empresa
Horovod recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
5.0
Facilidade de Uso
Média: 8.1
5.0
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2015
Localização da Sede
San Francisco, CA
Twitter
@hyperledger
265 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
95 funcionários no LinkedIn®
(1)3.5 de 5
Salvar em Minhas Listas
  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    MindsDB é uma solução de dados de IA que permite que humanos, IA, agentes e aplicativos consultem dados em linguagem natural e SQL, e obtenham respostas altamente precisas em diversas fontes e tipos d

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Médio Porte
  • Prós e Contras
    Expandir/Recolher Prós e Contras
  • Prós e Contras de MindsDB
    Como são determinadas?Informação
    Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
    Prós
    Facilidade de Codificação
    1
    Facilidade de Uso
    1
    Aprendizado de Máquina
    1
    Poderoso
    1
    Modelagem Preditiva
    1
    Contras
    Curva de Aprendizado
    1
    Personalização Limitada
    1
    Conhecimento Necessário
    1
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • MindsDB recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    8.3
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    5.0
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    MindsDB
    Ano de Fundação
    2017
    Localização da Sede
    Berkeley, US
    Twitter
    @MindsDB
    78,517 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    47 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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MindsDB é uma solução de dados de IA que permite que humanos, IA, agentes e aplicativos consultem dados em linguagem natural e SQL, e obtenham respostas altamente precisas em diversas fontes e tipos d

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 100% Médio Porte
Prós e Contras de MindsDB
Como são determinadas?Informação
Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
Prós
Facilidade de Codificação
1
Facilidade de Uso
1
Aprendizado de Máquina
1
Poderoso
1
Modelagem Preditiva
1
Contras
Curva de Aprendizado
1
Personalização Limitada
1
Conhecimento Necessário
1
MindsDB recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.3
Facilidade de Uso
Média: 8.1
5.0
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Vendedor
MindsDB
Ano de Fundação
2017
Localização da Sede
Berkeley, US
Twitter
@MindsDB
78,517 seguidores no Twitter
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
47 funcionários no LinkedIn®
(1)5.0 de 5
Salvar em Minhas Listas
  • Visão Geral
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    Zebra da Mipsology é o motor de computação de Deep Learning ideal para inferência de redes neurais. Zebra substitui ou complementa CPUs/GPUs, permitindo que qualquer rede neural compute mais rapidamen

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequena Empresa
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • Mipsology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    10.0
    Facilidade de Uso
    Média: 8.1
    8.3
    Qualidade do Suporte
    Média: 8.0
  • Detalhes do Vendedor
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    AMD
    Ano de Fundação
    1969
    Localização da Sede
    Santa Clara, California
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    48,759 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    NASDAQ: AMD
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Zebra da Mipsology é o motor de computação de Deep Learning ideal para inferência de redes neurais. Zebra substitui ou complementa CPUs/GPUs, permitindo que qualquer rede neural compute mais rapidamen

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 100% Pequena Empresa
Mipsology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Facilidade de Uso
Média: 8.1
8.3
Qualidade do Suporte
Média: 8.0
Detalhes do Vendedor
Vendedor
AMD
Ano de Fundação
1969
Localização da Sede
Santa Clara, California
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
48,759 funcionários no LinkedIn®
Propriedade
NASDAQ: AMD