Soluções モデルデプロイメント adaptáveis

Aproveite ferramentas モデルデプロイメント que se ajustam perfeitamente às suas necessidades.

モデルデプロイメント

  • Plataforma líder para construção, treinamento e implantação de modelos de aprendizagem de máquina.
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    O que é Hugging Face?
    Hugging Face oferece um ecossistema abrangente para aprendizagem de máquina (ML), abrangendo bibliotecas de modelos, conjuntos de dados e ferramentas para treinar e implantar modelos. Seu foco é democratizar a IA, oferecendo interfaces e recursos amigáveis para profissionais, pesquisadores e desenvolvedores. Com recursos como a biblioteca Transformers, Hugging Face acelera o fluxo de trabalho de criação, ajuste e implantação de modelos de ML, permitindo que os usuários aproveitem os últimos avanços em tecnologia de IA de forma fácil e eficaz.
  • TensorBlock fornece clusters de GPU escaláveis e ferramentas de MLOps para implantar modelos de IA com pipelines de treinamento e inferência perfeitos.
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    O que é TensorBlock?
    TensorBlock foi criado para simplificar a jornada de machine learning oferecendo clusters de GPU elásticos, pipelines de MLOps integrados e opções de implantação flexíveis. Com foco na facilidade de uso, permite que cientistas de dados e engenheiros inicializem instâncias compatíveis com CUDA em segundos para treinamento de modelos, gerenciem conjuntos de dados, rastreiem experimentos e registrem métricas automaticamente. Após o treinamento, os modelos podem ser implantados como endpoints RESTful escaláveis, agendados para inferência em lote ou exportados como containers Docker. A plataforma também inclui controles de acesso baseados em funções, painéis de uso e relatórios de otimização de custos. Ao abstrair as complexidades da infraestrutura, o TensorBlock acelera os ciclos de desenvolvimento e garante soluções de IA reprodutíveis e prontas para produção.
  • Plataforma inovadora para desenvolvimento eficiente de modelos de linguagem.
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    O que é HyperLLM - Hybrid Retrieval Transformers?
    HyperLLM é uma solução de infraestrutura avançada projetada para simplificar o desenvolvimento e a implantação de grandes modelos de linguagem (LLMs). Ao aproveitar tecnologias de recuperação híbrida, ele melhora significativamente a eficiência e a eficácia de aplicativos impulsionados por IA. Integra um banco de dados vetorial sem servidor e técnicas de hiperrecuperação que permitem rápida afinidade e gerenciamento de experimentos, tornando-o ideal para desenvolvedores que buscam criar soluções de IA sofisticadas sem as complexidades típicas.
  • Uma estrutura de ajuste fino alimentada por recuperação de código aberto que potencializa o desempenho de modelos de texto, imagem e vídeo com recuperação escalável.
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    O que é Trinity-RFT?
    Trinity-RFT (Retrieval Fine-Tuning) é uma estrutura unificada de código aberto projetada para melhorar a precisão e eficiência do modelo combinando fluxos de trabalho de recuperação e ajuste fino. Os usuários podem preparar um corpus, construir um índice de recuperação e inserir o contexto recuperado diretamente nos loops de treinamento. Suporta recuperação multimodal para texto, imagens e vídeos, integra-se com armazenamentos de vetores populares e oferece métricas de avaliação e scripts de implantação para prototipagem rápida e implantação em produção.
  • Crie e implante modelos de aprendizado de máquina com os fluxos de trabalho automatizados da ApXML.
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    O que é ApX Machine Learning?
    A ApXML oferece fluxos de trabalho automatizados para construção e implantação de modelos de aprendizado de máquina, tornando mais fácil para os usuários trabalharem com análise de dados tabulares, previsões e modelos de linguagem personalizados. Com cursos abrangentes, capacidades de ajuste fino, implantação de modelos via APIs e acesso a GPUs poderosas, a ApXML combina conhecimento e ferramentas para apoiar os usuários em cada etapa de sua jornada de aprendizado de máquina.
  • Azure AI Foundry capacita os usuários a criar e gerenciar modelos de IA de forma eficiente.
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    O que é Azure AI Foundry?
    Azure AI Foundry oferece uma plataforma robusta para desenvolver soluções de IA, permitindo que os usuários construam modelos de IA personalizados por meio de uma interface amigável. Com recursos como conexão de dados, aprendizado de máquina automatizado e implantação de modelos, ele simplifica todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento de IA. Os usuários podem aproveitar o poder dos serviços em nuvem do Azure para escalar aplicativos e gerenciar eficientemente o ciclo de vida da IA.
  • ClearML é uma plataforma MLOps de código aberto para gerenciar fluxos de trabalho de aprendizado de máquina.
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    O que é clear.ml?
    ClearML é uma plataforma MLOps de grau empresarial e de código aberto que automatiza e otimiza todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina. Com recursos como gerenciamento de experimentos, controle de versão de dados, serviço de modelos e automação de pipelines, o ClearML ajuda cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e equipes de DevOps a gerenciar seus projetos de ML de forma eficiente. A plataforma pode ser dimensionada de desenvolvedores individuais a grandes equipes, fornecendo uma solução unificada para todas as operações de ML.
  • DataRobot capacita organizações com soluções automáticas de aprendizado de máquina para análises preditivas.
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    O que é DataRobot?
    DataRobot é uma plataforma avançada de aprendizado de máquina que permite aos usuários automatizar todo o fluxo de trabalho da ciência de dados, desde a preparação de dados até a construção e implantação de modelos. Ela oferece diversas ferramentas para gerenciar, analisar e visualizar dados, permitindo que as empresas obtenham insights valiosos e tomem decisões baseadas em dados. Ao aproveitar algoritmos de ponta e automação, o DataRobot garante que as equipes possam desenvolver e testar rapidamente modelos preditivos, otimizando o caminho dos dados para insights acionáveis.
  • EnergeticAI permite a implantação rápida de AI de código aberto em aplicações Node.js.
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    O que é EnergeticAI?
    EnergeticAI é uma biblioteca Node.js projetada para simplificar a integração de modelos de AI de código aberto. Ela aproveita o TensorFlow.js otimizado para funções serverless, garantindo inícios frios rápidos e desempenho eficiente. Com modelos pré-treinados para tarefas comuns de AI como embeddings e classificadores, ela acelera o processo de implantação, tornando a integração de AI perfeita para os desenvolvedores. Ao focar na otimização serverless, ela assegura até 67 vezes de execução mais rápida, ideal para a arquitetura moderna de microserviços.
  • Ajuste rapidamente modelos ML com FinetuneFast, fornecendo templates para texto-para-imagem, LLMs e mais.
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    O que é Finetunefast?
    FinetuneFast capacita desenvolvedores e empresas a ajustarem rapidamente modelos ML, processar dados e implantá-los a uma velocidade impressionante. Ele fornece scripts de treinamento pré-configurados, pipelines de carregamento de dados eficientes, ferramentas de otimização de hiperparâmetros, suporte multi-GPU e ajuste de modelos de IA sem código. Além disso, oferece implantação de modelo com um clique, infraestrutura de autoescala e geração de pontos finais de API, economizando aos usuários tempo e esforço significativos enquanto garante resultados confiáveis e de alto desempenho.
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