Soluções desdobramento de modelos adaptáveis

Aproveite ferramentas desdobramento de modelos que se ajustam perfeitamente às suas necessidades.

desdobramento de modelos

  • 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.
  • 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.
  • 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.
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