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딥 러닝

  • 빠르고 모듈식인 강화 학습 알고리즘을 제공하는 고성능 Python 프레임워크로 멀티 환경 지원.
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    Fast Reinforcement Learning란?
    Fast Reinforcement Learning은 강화 학습 에이전트의 개발과 실행을 가속화하기 위해 설계된 전문 Python 프레임워크입니다. PPO, A2C, DDPG, SAC와 같은 인기 알고리즘을 바로 사용할 수 있으며, 높은 처리량의 벡터화된 환경 관리를 결합합니다. 사용자는 정책 네트워크를 쉽게 구성하고 학습 루프를 사용자 정의하며, 대규모 실험을 위한 GPU 가속을 활용할 수 있습니다. 이 라이브러리의 모듈식 설계는 OpenAI Gym 환경과 원활하게 통합되어, 연구자와 실무자가 다양한 제어, 게임, 시뮬레이션 작업에서 에이전트를 프로토타이핑, 벤치마킹, 배포할 수 있도록 지원합니다.
  • DeepSeek R1은 추론, 수학 및 코딩을 전문으로 하는 선진 오픈 소스 AI 모델입니다.
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    Deepseek R1란?
    DeepSeek R1은 인공지능 분야의 중요한 돌파구를 나타내며, 추론, 수학 및 코딩 작업에서 최상급 성능을 보여줍니다. 37B의 활성화된 매개변수와 671B의 총 매개변수를 갖춘 정교한 MoE(Mixture of Experts) 아키텍처를 활용하여, 첨단 강화 학습 기술을 구현하여 최첨단 성능 기준을 달성합니다. 이 모델은 MATH-500에서 97.3%의 정확도와 Codeforces에서 96.3%의 백분위수 성적을 포함한 강력한 성능을 제공합니다. 오픈 소스의 특성과 비용 효율적인 배포 옵션은 다양한 애플리케이션에 접근할 수 있도록 합니다.
  • DeepSeek v3는 전문가 혼합 아키텍처를 가진 고급 AI 언어 모델입니다.
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    DeepSeek v3란?
    DeepSeek v3는 6710억 개의 매개변수를 가진 최첨단 AI 언어 모델로, 각 토큰 당 370억 개가 활성화됩니다. 14.8조 개의 고품질 토큰으로 훈련되어 복잡한 추론, 코드 생성 및 다국어 작업을 포함한 다양한 분야에서 뛰어납니다. 주요 기능에는 128K 토큰의 긴 컨텍스트 창, 다중 토큰 예측, 효율적인 추론이 포함되어 있어 기업 솔루션부터 콘텐츠 생성까지 넓은 범위의 응용 프로그램에 적합합니다.
  • 기계 학습 모델을 구축하고 훈련하며 배포하는 선도적인 플랫폼입니다.
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    Hugging Face란?
    Hugging Face는 모델 라이브러리, 데이터 세트 및 모델 훈련 및 배포 도구를 포함하여 기계 학습(ML)을 위한 포괄적인 생태계를 제공합니다. 이러한 플랫폼은 실무자, 연구원 및 개발자에게 사용자 친화적인 인터페이스와 리소스를 제공함으로써 AI를 민주화하는 데 중점을 두고 있습니다. Transformers 라이브러리와 같은 기능을 활용하여 Hugging Face는 ML 모델을 만들고, 미세 조정하고, 배포하는 워크플로우를 가속화하여 사용자가 최신 AI 기술의 발전을 쉽고 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다.
  • Jina AI는 기업과 개발자를 위한 AI 기반의 신경 검색 솔루션을 제공합니다.
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    Jina AI란?
    Jina AI는 클라우드 네이티브 신경 검색 솔루션의 선도적인 제공업체입니다. 그들의 오픈 소스 프레임워크는 최첨단 딥 러닝을 활용하여 기업과 개발자들이 다양한 데이터 유형을 효율적으로 처리하고 검색할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 검색 시스템의 원활한 배포, 확장 및 오케스트레이션을 촉진하여 정보 검색과 데이터 관리 능력을 향상시키려는 기업에 이상적입니다.
  • 람다(Lambda)는 기계 학습 모델을 효율적으로 개발하고 배포하기 위한 AI 에이전트입니다.
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    Lambda란?
    람다는 데이터 과학자들이 기계 학습 모델을 구축하고 훈련하며 배포하는 과정의 작업 흐름을 간소화하기 위해 설계되었습니다. 주요 기능에는 빠른 실험 및 모델 반복을 가능하게 하는 고성능 GPU 및 클라우드 솔루션이 포함됩니다. 또한, 람다는 다양한 기계 학습 프레임워크를 지원하여 사용자가 AI 및 ML 기술의 힘을 활용하면서 기존 작업 흐름을 원활하게 통합할 수 있도록 합니다.
  • Luminar는 자율 주행 및 안전 기술을 위한 고급 AI 솔루션을 제공합니다.
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    Luminar란?
    Luminar의 AI 에이전트는 고급 LiDAR 기술과 기계 학습을 활용하여 차량 인식을 향상시키고, 장애물을 정확하게 식별하며, 안전한 자율 주행을 위한 의사 결정을 개선합니다. 복잡한 환경에서 효율적으로 탐색할 수 있도록 실시간 데이터 처리를 제공하기 위해 센서 통합에서 중요한 역할을 합니다. 이 기술은 제조업체가 산업 안전 기준을 충족하면서 성능을 최적화하는 자율 시스템을 배포할 수 있도록 합니다.
  • Milvus는 AI 응용 프로그램 및 유사성 검색을 위해 설계된 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다.
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    Milvus란?
    Milvus는 AI 작업 관리를 위해 특별히 설계된 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. 이 플랫폼은 임베딩 및 기타 벡터 데이터 유형의 고성능 저장 및 검색을 제공하여 대규모 데이터 세트에서 효율적인 유사성 검색을 가능하게 합니다. 다양한 머신러닝 및 딥러닝 프레임워크를 지원하여 사용자들이 Milvus를 AI 응용 프로그램에 원활하게 통합할 수 있도록 하며, 실시간 추론 및 분석을 수행할 수 있습니다. 분산 아키텍처, 자동 스케일링 및 다양한 색인 유형에 대한 지원과 같은 기능으로 구성된 Milvus는 현대 AI 솔루션의 요구를 충족하도록 맞춤 설계되었습니다.
  • TorchVision은 데이터셋, 모델 및 변환을 통해 컴퓨터 비전 작업을 단순화합니다.
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    PyTorch Vision (TorchVision)란?
    TorchVision은 컴퓨터 비전 응용 프로그램 개발을 용이하게 하기 위해 설계된 PyTorch의 패키지입니다. ImageNet 및 COCO와 같은 인기 있는 데이터셋의 컬렉션과 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 미리 훈련된 모델을 제공합니다. 이미지 전처리 및 증강을 위한 변환도 포함되어 있어 깊은 학습 모델 교육을 위한 데이터 준비를 간소화합니다. 이러한 자원을 제공함으로써 TorchVision은 개발자가 매번 모든 구성 요소를 처음부터 만들 필요 없이 모델 아키텍처와 학습에 집중할 수 있도록 합니다.
  • YOLO는 실시간으로 물체를 감지하여 효율적인 이미지 처리를 제공합니다.
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    YOLO (You Only Look Once)란?
    YOLO는 이미지와 비디오에서 물체 감지를 위해 설계된 최첨단 딥 러닝 알고리즘입니다. 특정 영역에 집중하는 전통적인 방법과는 달리 YOLO는 전체 이미지를 한 번에 관찰하여 물체를 더 빠르고 정확하게 식별할 수 있습니다. 이 단일 패스 접근 방식은 자율주행차, 비디오 감시, 실시간 분석과 같은 애플리케이션을 가능하게 하여 컴퓨터 비전 분야에서 필수적인 도구입니다.
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