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模型部署

  • 기계 학습 모델을 빠르게 구축, 배포 및 모니터링합니다.
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    Heimdall ML란?
    Heimdall은 기업이 강력한 기계 학습 모델을 구축, 배포 및 모니터링할 수 있게 설계된 혁신적인 기계 학습 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 확장 가능한 솔루션, 모델 설명 가능성 및 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하여 데이터 과학의 진입 장벽을 제거합니다. 텍스트, 이미지 또는 위치 데이터를 처리하든 Heimdall은 원시 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환하여 조직이 데이터 기반 의사 결정을 내리고 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
  • 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.
  • 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.
  • 귀하의 기업 데이터 과제를 위한 확장 가능한 머신러닝 솔루션을 탐색하십시오.
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    Machine learning at scale란?
    기계 학습은 대규모 기업 환경에서 기계 학습 모델을 배포하고 관리하기 위한 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자가 방대한 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있도록 하여 고급 머신러닝 알고리즘을 통해 실행 가능한 인사이트로 변환합니다. 이 서비스는 데이터 요구 사항이 증가함에 따라 확장할 수 있는 AI 기반 솔루션을 구현하려는 비즈니스에 매우 중요합니다. 이 플랫폼을 활용함으로써 사용자는 실시간 데이터 처리, 예측 분석 향상, 그리고 조직 내에서 의사 결정 프로세스를 개선할 수 있습니다.
  • Neum AI를 사용하여 검색 증강 생성 및 의미 검색을 위한 강력한 데이터 인프라를 구축하세요.
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    Neum AI란?
    Neum AI는 검색 증강 생성(RAG) 및 의미 검색 애플리케이션을 위해 맞춤화된 데이터 인프라를 구축하기 위한 고급 프레임워크를 제공합니다. 이 클라우드 플랫폼은 분산 아키텍처, 실시간 동기화 및 강력한 가시성 도구를 갖추고 있습니다. 개발자가 빠르고 효율적으로 파이프라인을 설정하고 벡터 저장소에 원활하게 연결하는 데 도움을 줍니다. 텍스트, 이미지 또는 다른 데이터 유형을 처리하든 Neum AI의 시스템은 깊은 통합과 최적화된 성능을 보장합니다.
  • Robovision AI는 강력하고 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 효율적인 컴퓨터 비전을 제공합니다.
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    Robovision.ai란?
    Robovision AI는 컴퓨터 비전 기반 AI 프로젝트의 전체 생애 주기를 촉진하는 종합 플랫폼을 제공합니다. 데이터 가져오기부터 지속적인 모니터링 및 모델 업데이트까지, 사용자 친화적인 인터페이스는 도메인 전문가와 컴퓨터 비전 엔지니어가 협력하여 고품질 AI 모델을 구축하고 다듬을 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 다양한 복잡한 비전 관련 사용 사례를 지원하며 원활한 배포 및 실시간 처리를 위한 도구를 제공하여 효율적이고 정확한 의사 결정을 가능하게 합니다.
  • TensorStax는 기계 학습 배포 및 관리 최적화 전문 AI 에이전트입니다.
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    TensorStax란?
    TensorStax는 조직이 기계 학습 작업 흐름을 효율적으로 관리할 수 있도록 포괄적인 솔루션을 제공합니다. ML 모델을 생산 환경에 통합하는 과정을 간소화하고, 모델 성능을 실시간으로 모니터링하며, 자원 사용 최적화를 위한 자동 확장을 지원합니다. TensorStax를 사용하면 팀은 ML 배포에서 인사이트를 얻고, 모델이 효과적이며 비즈니스 목표와 일치하도록 보장할 수 있습니다. 이 AI 에이전트는 기계 학습 작업의 생산성을 높이고 지속 가능한 AI 관행을 보장하는 데 이상적입니다.
  • TensorBlock은 확장 가능한 GPU 클러스터와 MLOps 도구를 제공하여 원활한 교육 및 추론 파이프라인으로 AI 모델을 배포합니다.
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    TensorBlock란?
    TensorBlock은 탄력적인 GPU 클러스터, 통합 MLOps 파이프라인, 유연한 배포 옵션을 제공하여 머신러닝 여정을 단순화하도록 설계되었습니다. 사용이 용이한 데 중점을 두고, 데이터 과학자와 엔지니어가 몇 초 만에 CUDA 지원 인스턴스를 시작하여 모델 훈련, 데이터셋 관리, 실험 추적 및 지표 자동 기록이 가능하게 합니다. 훈련이 완료되면, 모델은 확장 가능한 RESTful 엔드포인트로 배포하거나 배치 추론 작업을 예약하거나 도커 컨테이너를 내보낼 수 있습니다. 또한 역할 기반 액세스 제어, 사용 대시보드, 비용 최적화 보고서를 포함합니다. 인프라의 복잡성을 추상화하여 TensorBlock은 개발 주기를 가속화하고 재현 가능하며 프로덕션-ready AI 솔루션을 보장합니다.
  • APIPark는 AI 모델의 효율적이고 안전한 통합을 가능하게 하는 오픈 소스 LLM 게이트웨이입니다.
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    APIPark란?
    APIPark는 대규모 언어 모델에 대한 효율적이고 안전한 관리를 제공하는 종합적인 LLM 게이트웨이 역할을 합니다. 200개 이상의 LLM을 지원하며 섬세한 시각 관리가 가능하고 생산 환경에 원활하게 통합됩니다. 이 플랫폼은 부하 분산, 실시간 트래픽 모니터링 및 지능형 의미론적 캐싱을 제공합니다. 또한 APIPark는 프롬프트 관리 및 API 변환을 용이하게 하며, 민감한 정보를 보호하기 위한 데이터 마스킹과 같은 강력한 보안 기능을 제공합니다. 오픈 소스 특성과 개발자 중심의 설계는 AI 모델 배포 및 관리를 간소화하려는 기업을 위한 다재다능한 도구로 만듭니다.
  • DSPy는 데이터 과학 워크플로우의 신속한 배포를 위해 설계된 AI 에이전트입니다.
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    DSPy란?
    DSPy는 사용자가 머신러닝 워크플로우를 신속하게 생성하고 배포할 수 있도록 하여 데이터 과학 프로세스를 가속화하는 강력한 AI 에이전트입니다. 데이터 소스와 매끄럽게 통합되며, 데이터 정리부터 모델 배포에 이르기까지 작업을 자동화하고, 광범위한 프로그래밍 지식 없이도 해석 가능성 및 분석과 같은 고급 기능을 제공합니다. 이를 통해 데이터 과학자의 워크플로우가 더욱 효율적이어져 데이터 수집에서 실행 가능한 인사이트로 가는 시간을 단축시킵니다.
  • Pinokio: 애플리케이션을 매끄럽게 자동화하고 실행하기 위한 AI 중심의 브라우저.
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    Pinokio란?
    Pinokio는 사용자가 로컬에서 임의의 애플리케이션을 설치, 실행 및 프로그래밍적으로 제어할 수 있는 강력한 AI 중심의 브라우저입니다. 이 프로그램은 컴퓨터에서 AI 작업의 매끄러운 자동화를 촉진하도록 설계되었습니다. 플랫폼은 다양한 애플리케이션을 지원하여 기계 학습 모델을 쉽게 구축, 교육 및 배포하려는 개발자, 데이터 과학자 및 AI 애호가에게 이상적인 도구입니다. Pinokio를 사용하면 애플리케이션에 대한 차별화된 제어 권한을 부여받아 더욱 높은 생산성과 창의성을 발휘할 수 있습니다.
  • Qwak은 데이터 준비 및 모델 생성을 자동화하여 머신러닝에 사용됩니다.
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    Qwak란?
    Qwak은 머신러닝 워크플로우를 단순화하기 위해 설계된 혁신적인 AI 에이전트입니다. 데이터 준비, 특징 엔지니어링, 모델 선택 및 배포와 같은 주요 작업을 자동화합니다. 최첨단 알고리즘과 사용자 친화적인 인터페이스를 활용하여 Qwak은 사용자가 광범위한 코딩 기술 없이 머신러닝 모델을 구축, 평가 및 최적화할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 데이터 과학자, 분석가 및 AI 기술을 빠르고 효과적으로 활용하려는 비즈니스에 적합합니다.
  • 확장 가능한 검색 기능으로 텍스트, 이미지, 비디오 모델 성능을 향상시키는 오픈소스 검색 강화 파인튜닝 프레임워크입니다.
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    Trinity-RFT란?
    Trinity-RFT(검색 파인튜닝)는 검색과 파인튜닝 워크플로우를 결합하여 모델의 정확도와 효율성을 향상시키는 통합 오픈 소스 프레임워크입니다. 사용자는 코퍼스를 준비하고, 검색 인덱스를 구축하며, 검색된 컨텍스트를 바로 훈련 루프에 삽입할 수 있습니다. 텍스트, 이미지, 비디오의 다중 모달 검색을 지원하며, 인기 있는 벡터 저장소와 통합되고 평가 지표 및 배포 스크립트를 제공하여 빠른 프로토타입 제작과 운영 배포를 가능하게 합니다.
  • ActiveLoop.ai는 딥 러닝 모델을 효율적으로 훈련하고 배포하기 위한 AI 기반 플랫폼입니다.
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    ActiveLoop.ai란?
    ActiveLoop.ai는 딥 러닝 모델을 위한 대규모 데이터셋 관리 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 데이터 로딩, 변환 및 증강을 위한 도구를 제공하여 더 빠른 교육 주기를 촉진합니다. 사용자는 이 플랫폼을 활용하여 다양한 환경에서 모델 성능의 일관성을 보장하는 데이터 파이프라인을 생성하고 유지할 수 있습니다.
  • AI 도구 99: 오픈 소스 모델을 쉽게 배포하세요.
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    AI Tools 99란?
    AI 도구 99는 GPU에서 오픈 소스 모델을 실행하고 조정할 수 있는 유연한 플랫폼을 제공합니다. 사용자는 머신 러닝에 대한 전문 지식 없이 모델을 배포할 수 있으며, GPU 실행 시간만 지불합니다. 이 플랫폼은 데이터 분석, 생산성 도구 및 창의적 응용 프로그램을 포함한 다양한 사용 사례를 지원하여 AI를 보다 접근 가능하고 저렴하게 만듭니다. 초보자와 효율적으로 AI 기술을 활용하려는 경험 많은 사용자 모두에게 적합합니다.
  • ApXML의 자동화된 워크플로를 사용하여 머신러닝 모델을 생성 및 배포합니다.
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    ApX Machine Learning란?
    ApXML은 표 형식 데이터 분석, 예측 및 사용자 지정 언어 모델 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 머신러닝 모델을 구축하고 배포하기 위한 자동화된 워크플로를 제공합니다. 종합적인 과정, 미세 조정 기능, API를 통한 모델 배포 및 강력한 GPU에 대한 액세스를 제공하는 ApXML은 사용자가 머신러닝 여정의 모든 단계에서 지원받을 수 있도록 지식과 도구를 결합합니다.
  • AutoML-Agent는 데이터 전처리, 특징 엔지니어링, 모델 검색, 하이퍼파라미터 튜닝 및 배포를 LLM 기반 워크플로우를 통해 자동화하여 간소화된 ML 파이프라인을 제공합니다.
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    AutoML-Agent란?
    AutoML-Agent는 데이터 수집, 탐색적 분석, 누락 값 처리, 특징 엔지니어링을 구성 가능한 파이프라인으로 수행하는 지능형 에이전트 인터페이스를 통해 머신러닝 생명주기의 모든 단계를 조율하는 다목적 파이썬 기반 프레임워크입니다. 다음으로, 대형 언어 모델을 활용하여 최적의 구성을 추천하는 모델 구조 검색과 하이퍼파라미터 최적화를 수행합니다. 에이전트는 병렬로 실험을 실행하고, 지표와 시각화를 통해 성능을 비교하며, 최상의 모델이 선택되면 Docker 컨테이너 또는 MLOps 플랫폼과 호환되는 클라우드 네이티브 아티팩트를 생성하여 배포 과정을 간소화합니다. 사용자는 플러그인 모듈을 통해 워크플로우를 더욱 맞춤화하고, 시간 경과에 따른 모델 드리프트를 모니터링하여 강력하고 효율적이며 재현 가능한 AI 솔루션을 프로덕션 환경에서 구현할 수 있습니다.
  • Azure AI Foundry는 사용자가 AI 모델을 효율적으로 생성하고 관리할 수 있도록 합니다.
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    Azure AI Foundry란?
    Azure AI Foundry는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 맞춤 AI 모델을 구축할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공합니다. 데이터 연결, 자동 기계 학습 및 모델 배포와 같은 기능을 통해 전체 AI 개발 작업을 간소화합니다. 사용자는 Azure의 클라우드 서비스를 활용하여 응용 프로그램을 확장하고 AI 라이프사이클을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
  • ClassiCore-Public은 ML 분류를 자동화하며 데이터 전처리, 모델 선택, 하이퍼파라미터 튜닝, 확장 가능한 API 배포를 제공합니다.
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    ClassiCore-Public란?
    ClassiCore-Public은 분류 모델을 구축, 최적화, 배포하기 위한 포괄적 환경을 제공합니다. 직관적인 파이프라인 빌더는 원시 데이터 수집, 정리, 피처 엔지니어링을 처리합니다. 내장 모델 저장소에는 랜덤 포레스트, SVM, 딥러닝 아키텍처 등이 포함되어 있습니다. 베이즈 최적화 기반의 하이퍼파라미터 자동 튜닝은 최적 설정을 찾습니다. 학습된 모델은 RESTful API 또는 마이크로서비스로 배포할 수 있으며, 성능 지표를 실시간으로 보여주는 모니터링 대시보드가 있습니다. 확장 가능한 플러그 인을 통해 사용자 정의 전처리, 시각화, 배포 대상도 추가 가능해 산업 규모의 분류 작업에 적합합니다.
  • Cortex Labs는 강력한 AI 및 블록체인 플랫폼을 제공합니다.
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    cortexlabs.ai란?
    Cortex Labs는 사용자가 블록체인에서 기계 학습 모델을 업로드, 배포 및 실행할 수 있게 해주는 분산형 AI 블록체인 플랫폼입니다. 효율적이고 안전한 AI 모델 관리를 위해 P2P 기술을 활용합니다. 사용자는 확장 가능한 인프라와 AI 기반 네트워크에서 스마트 계약 거래를 할 수 있는 기능을 즐길 수 있습니다. Cortex Labs는 블록체인 기술의 힘과 AI 애플리케이션을 결합하여 모델 배포의 효율성과 보안을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
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