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Meilleur Logiciel d'étiquetage de données

Matthew Miller
MM
Recherché et rédigé par Matthew Miller

Les logiciels d'étiquetage de données sont des outils d'intelligence artificielle qui supervisent la gestion des données, les données d'entraînement, la gestion des versions de modèles, la source des données, l'annotation des données, le contrôle de la qualité et la production de modèles pour les équipes de science des données et d'apprentissage automatique. Ces outils sourcent, gèrent, étiquettent, entraînent et classifient les données non structurées telles que les textes, vidéos, images, audio ou PDF en ensembles de données étiquetés pour créer des pipelines de données d'entraînement efficaces.

L'étiquetage de données, également connu sous le nom d'outils d'annotation de données ou de balisage de données, est un élément fondamental du cycle de développement de l'IA pour les entreprises. Les entreprises déploient des logiciels d'étiquetage de données pour des applications basées sur l'industrie comme la génération de modèles ML, le réglage fin des grands modèles de langage (LLM), l'évaluation des LLM, la vision par ordinateur, la segmentation d'images, les appels API, la détection et le suivi d'objets, la reconnaissance d'entités nommées, l'OCR et la reconnaissance de texte. Ces modèles d'IA réduisent les défis de classification pour les équipes de science des données et d'apprentissage automatique et améliorent les flux de travail de gestion des données d'IA pour construire des produits d'apprentissage automatique efficaces.

Les entreprises utilisent des outils d'étiquetage de données pour étiqueter les données textuelles, les fichiers audio, les images et les vidéos et recueillir des retours en temps réel de la part des clients, des parties prenantes et des décideurs pour améliorer les produits. Ces outils sont également utilisés pour l'analyse des sentiments, la réponse aux questions, la reconnaissance vocale et la génération de contenu. Les outils d'étiquetage de données peuvent être intégrés avec des logiciels d'IA générative, des logiciels de gestion de projet, des plateformes MLOps, des plateformes de science des données et d'apprentissage automatique, des logiciels LLM et des outils d'apprentissage actif pour étiqueter les données, pré-entraîner les modèles, assurer le contrôle de la qualité et opérationnaliser la production ML.

De plus, ces produits offrent des capacités de sécurité, de provisionnement et de gouvernance pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent effectuer des modifications de version ou des ajustements de déploiement. Ces outils d'étiquetage de données peuvent différer dans la partie du parcours ou du flux de travail d'apprentissage automatique sur laquelle ils se concentrent, y compris l'explicabilité, les tests de modèles, la validation de modèles, l'ingénierie des caractéristiques, le risque de modèle, la sélection de modèles, la surveillance de modèles et le suivi des expériences. L'objectif ultime d'une plateforme d'étiquetage de données est de construire des pipelines de formation de données agiles, précis et rentables pour améliorer la précision des réponses des modèles.

Pour être inclus dans la catégorie Étiquetage de Données, un produit doit :

Intégrer une main-d'œuvre gérée et/ou un service d'étiquetage de données Assurer que les étiquettes sont précises et cohérentes Donner à l'utilisateur la capacité de visualiser des analyses qui surveillent la précision et/ou la vitesse de l'étiquetage Permettre que les données annotées soient intégrées dans des plateformes de science des données et d'apprentissage automatique pour construire des modèles d'apprentissage automatique

Aperçu des meilleurs Logiciel d'étiquetage de données

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68 annonces dans Étiquetage des données disponibles
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1st Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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    SuperAnnotate est la seule plateforme entièrement personnalisable et tout-en-un pour créer exactement les outils d'annotation et les flux de travail dont vos projets d'IA ont besoin, tout en unifiant

    Utilisateurs
    • Étudiant
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 61% Petite entreprise
    • 26% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • SuperAnnotate Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    49
    Efficacité de l'annotation
    26
    Support client
    25
    Interface utilisateur
    22
    Étiquetage des données
    19
    Inconvénients
    Problèmes d'annotation
    7
    Manque de ressources
    6
    Personnalisation limitée
    6
    Fonctionnalités manquantes
    6
    Manque de fonctionnalités
    4
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • SuperAnnotate fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.4
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.5
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    San Francisco, CA
    Twitter
    @superannotate
    593 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    296 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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SuperAnnotate est la seule plateforme entièrement personnalisable et tout-en-un pour créer exactement les outils d'annotation et les flux de travail dont vos projets d'IA ont besoin, tout en unifiant

Utilisateurs
  • Étudiant
Industries
  • Technologie de l'information et services
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 61% Petite entreprise
  • 26% Marché intermédiaire
SuperAnnotate Avantages et Inconvénients
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Avantages
Facilité d'utilisation
49
Efficacité de l'annotation
26
Support client
25
Interface utilisateur
22
Étiquetage des données
19
Inconvénients
Problèmes d'annotation
7
Manque de ressources
6
Personnalisation limitée
6
Fonctionnalités manquantes
6
Manque de fonctionnalités
4
SuperAnnotate fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.4
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.5
Types de données
Moyenne : 8.8
9.6
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
San Francisco, CA
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(29)4.2 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Appen collecte et étiquette des images, du texte, de la parole, de l'audio, de la vidéo et d'autres données pour créer des données d'entraînement utilisées pour construire et améliorer continuellement

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 55% Petite entreprise
    • 28% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Appen Avantages et Inconvénients
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    5
    Expérience utilisateur
    5
    Support client
    3
    Flexibilité
    3
    Intégration de l'IA
    2
    Inconvénients
    Complexité
    2
    Problèmes de connectivité
    2
    Gestion des données
    2
    Fonctionnalité limitée
    2
    Faible rémunération
    2
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Appen fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.1
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Appen
    Année de fondation
    1996
    Emplacement du siège social
    Kirkland, Washington, United States
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    19,142 employés sur LinkedIn®
    Propriété
    ASX:APX
    Revenu total (en MM USD)
    $244,900
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Appen collecte et étiquette des images, du texte, de la parole, de l'audio, de la vidéo et d'autres données pour créer des données d'entraînement utilisées pour construire et améliorer continuellement

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 55% Petite entreprise
  • 28% Marché intermédiaire
Appen Avantages et Inconvénients
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Avantages
Facilité d'utilisation
5
Expérience utilisateur
5
Support client
3
Flexibilité
3
Intégration de l'IA
2
Inconvénients
Complexité
2
Problèmes de connectivité
2
Gestion des données
2
Fonctionnalité limitée
2
Faible rémunération
2
Appen fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.8
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.1
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Appen
Année de fondation
1996
Emplacement du siège social
Kirkland, Washington, United States
Page LinkedIn®
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19,142 employés sur LinkedIn®
Propriété
ASX:APX
Revenu total (en MM USD)
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Voici comment les offres G2 peuvent vous aider :

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(46)4.5 sur 5
Voir les meilleurs Services de Conseil pour Labelbox
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Labelbox est la principale plateforme d'IA centrée sur les données pour créer des applications intelligentes. Les équipes cherchant à tirer parti des dernières avancées en matière d'IA générative et d

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 48% Petite entreprise
    • 39% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Labelbox Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    9
    Étiquetage des données
    8
    Caractéristiques
    8
    Intégrations faciles
    7
    Capacités de l'IA
    5
    Inconvénients
    Performance lente
    3
    Traitement lent
    3
    Apprentissage difficile
    2
    Cher
    2
    Performance défectueuse
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Labelbox fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.5
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Labelbox
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    San Francisco, California
    Twitter
    @labelbox
    2,740 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    315 employés sur LinkedIn®
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Labelbox est la principale plateforme d'IA centrée sur les données pour créer des applications intelligentes. Les équipes cherchant à tirer parti des dernières avancées en matière d'IA générative et d

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 48% Petite entreprise
  • 39% Marché intermédiaire
Labelbox Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
9
Étiquetage des données
8
Caractéristiques
8
Intégrations faciles
7
Capacités de l'IA
5
Inconvénients
Performance lente
3
Traitement lent
3
Apprentissage difficile
2
Cher
2
Performance défectueuse
1
Labelbox fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.5
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.7
Types de données
Moyenne : 8.8
9.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Labelbox
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
San Francisco, California
Twitter
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(90)4.4 sur 5
4th Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Cette description est fournie par le vendeur.

    Dataloop est une plateforme de développement d'IA de pointe qui transforme la manière dont les organisations construisent des applications d'IA. Notre plateforme est méticuleusement conçue pour répond

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 39% Marché intermédiaire
    • 32% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Dataloop Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    30
    Efficacité de l'annotation
    14
    Outils d'annotation
    13
    Gestion des données
    13
    Efficacité
    11
    Inconvénients
    Problèmes de performance
    9
    Apprentissage difficile
    8
    Problèmes de latence
    8
    Performance lente
    7
    Chargement lent
    6
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Dataloop fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.8
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Dataloop
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    Herzliya, IL
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    72 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Dataloop est une plateforme de développement d'IA de pointe qui transforme la manière dont les organisations construisent des applications d'IA. Notre plateforme est méticuleusement conçue pour répond

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 39% Marché intermédiaire
  • 32% Petite entreprise
Dataloop Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
30
Efficacité de l'annotation
14
Outils d'annotation
13
Gestion des données
13
Efficacité
11
Inconvénients
Problèmes de performance
9
Apprentissage difficile
8
Problèmes de latence
8
Performance lente
7
Chargement lent
6
Dataloop fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.8
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.2
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.2
Types de données
Moyenne : 8.8
8.8
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Dataloop
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
Herzliya, IL
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
72 employés sur LinkedIn®
(53)4.8 sur 5
2nd Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
Voir les meilleurs Services de Conseil pour V7 Darwin
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Prix de lancement :Gratuit
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    V7 Darwin est une plateforme d'IA spécialisée dans la création de données d'entraînement de haute qualité et la gestion des flux de travail d'annotation. Elle est conçue pour les équipes développant d

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 55% Petite entreprise
    • 36% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • V7 Darwin Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    9
    Efficacité de l'annotation
    7
    Outils d'annotation
    7
    Caractéristiques
    5
    Intuitif
    5
    Inconvénients
    Caractéristiques manquantes
    5
    Fonctionnalités manquantes
    5
    Fonctionnalités limitées
    3
    Problèmes d'annotation
    2
    Manque de fonctionnalités
    2
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • V7 Darwin fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.4
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.1
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    V7
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    London, England
    Twitter
    @v7labs
    3,365 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    91 employés sur LinkedIn®
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V7 Darwin est une plateforme d'IA spécialisée dans la création de données d'entraînement de haute qualité et la gestion des flux de travail d'annotation. Elle est conçue pour les équipes développant d

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 55% Petite entreprise
  • 36% Marché intermédiaire
V7 Darwin Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
9
Efficacité de l'annotation
7
Outils d'annotation
7
Caractéristiques
5
Intuitif
5
Inconvénients
Caractéristiques manquantes
5
Fonctionnalités manquantes
5
Fonctionnalités limitées
3
Problèmes d'annotation
2
Manque de fonctionnalités
2
V7 Darwin fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.4
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.6
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.1
Types de données
Moyenne : 8.8
9.6
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
V7
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
London, England
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@v7labs
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91 employés sur LinkedIn®
(61)4.8 sur 5
3rd Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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    Gérer, organiser et étiqueter des données multimodales telles que des images, vidéos, audio, documents, textes et fichiers DICOM – le tout sur une seule plateforme. Transformer des pétaoctets de donné

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    Industries
    • Logiciels informatiques
    • Soins hospitaliers et de santé
    Segment de marché
    • 51% Petite entreprise
    • 41% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Encord Avantages et Inconvénients
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    Avantages
    Efficacité de l'annotation
    10
    Outils d'annotation
    10
    Facilité d'utilisation
    10
    Collaboration d'équipe
    6
    Segmentation d'image
    5
    Inconvénients
    Fonctionnalités manquantes
    6
    Caractéristiques manquantes
    4
    Navigation difficile
    3
    Problèmes de latence
    3
    Problèmes de latence
    3
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Encord fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.5
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Encord
    Année de fondation
    2020
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
    Twitter
    @encord_team
    624 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    96 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Gérer, organiser et étiqueter des données multimodales telles que des images, vidéos, audio, documents, textes et fichiers DICOM – le tout sur une seule plateforme. Transformer des pétaoctets de donné

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
  • Soins hospitaliers et de santé
Segment de marché
  • 51% Petite entreprise
  • 41% Marché intermédiaire
Encord Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Efficacité de l'annotation
10
Outils d'annotation
10
Facilité d'utilisation
10
Collaboration d'équipe
6
Segmentation d'image
5
Inconvénients
Fonctionnalités manquantes
6
Caractéristiques manquantes
4
Navigation difficile
3
Problèmes de latence
3
Problèmes de latence
3
Encord fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.7
Types de données
Moyenne : 8.8
9.5
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Encord
Année de fondation
2020
Emplacement du siège social
San Francisco, US
Twitter
@encord_team
624 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
96 employés sur LinkedIn®
(17)4.6 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Aperçu de l'entreprise : CVAT.ai est un fournisseur mondial d'outils et de services d'annotation de données, connu pour avoir développé l'un des outils d'annotation open-source les plus populaires, C

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 59% Petite entreprise
    • 24% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • CVAT.ai Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Efficacité de l'annotation
    10
    Facilité d'utilisation
    7
    Collaboration
    4
    Support client
    4
    Efficacité
    4
    Inconvénients
    Apprentissage difficile
    5
    Complexité
    2
    Manque de fonctionnalités
    2
    Performance lente
    2
    Problèmes d'annotation
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • CVAT.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.9
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    CVAT.ai
    Année de fondation
    2022
    Emplacement du siège social
    Palo Alto, US
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    73 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Aperçu de l'entreprise : CVAT.ai est un fournisseur mondial d'outils et de services d'annotation de données, connu pour avoir développé l'un des outils d'annotation open-source les plus populaires, C

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 59% Petite entreprise
  • 24% Marché intermédiaire
CVAT.ai Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Avantages
Efficacité de l'annotation
10
Facilité d'utilisation
7
Collaboration
4
Support client
4
Efficacité
4
Inconvénients
Apprentissage difficile
5
Complexité
2
Manque de fonctionnalités
2
Performance lente
2
Problèmes d'annotation
1
CVAT.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.9
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.8
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
CVAT.ai
Année de fondation
2022
Emplacement du siège social
Palo Alto, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
73 employés sur LinkedIn®
(11)4.6 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Sama est un leader mondialement reconnu dans les solutions d'annotation de données pour la vision par ordinateur d'entreprise et les modèles d'IA générative qui nécessitent la plus haute précision. En

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 55% Petite entreprise
    • 36% Entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Sama Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Précision des données
    3
    Amélioration de l'efficacité
    3
    Documentation
    2
    Caractéristiques
    2
    Vitesse
    2
    Inconvénients
    Problèmes d'annotation
    1
    Complexité
    1
    Configuration complexe
    1
    Problèmes d'inexactitude
    1
    Manque de fonctionnalités
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Sama fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Sama
    Année de fondation
    2008
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
    Twitter
    @SamaAI
    229,499 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    4,225 employés sur LinkedIn®
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Sama est un leader mondialement reconnu dans les solutions d'annotation de données pour la vision par ordinateur d'entreprise et les modèles d'IA générative qui nécessitent la plus haute précision. En

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 55% Petite entreprise
  • 36% Entreprise
Sama Avantages et Inconvénients
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Avantages
Précision des données
3
Amélioration de l'efficacité
3
Documentation
2
Caractéristiques
2
Vitesse
2
Inconvénients
Problèmes d'annotation
1
Complexité
1
Configuration complexe
1
Problèmes d'inexactitude
1
Manque de fonctionnalités
1
Sama fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.6
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.6
Types de données
Moyenne : 8.8
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Sama
Année de fondation
2008
Emplacement du siège social
San Francisco, US
Twitter
@SamaAI
229,499 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Datature est une plateforme de vision par intelligence artificielle qui simplifie le développement de la vision par ordinateur en unifiant l'étiquetage des données, l'entraînement des modèles et le dé

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 65% Petite entreprise
    • 26% Entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Datature Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Efficacité de l'annotation
    6
    Facilité d'utilisation
    6
    Étiquetage des données
    5
    Modélisation IA
    4
    Support client
    4
    Inconvénients
    Apprentissage difficile
    2
    Manque de fonctionnalités
    2
    Manque de conseils
    2
    Accès gratuit limité
    2
    Problèmes d'annotation
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Datature fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.8
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.5
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Datature
    Année de fondation
    2020
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
    Twitter
    @DatatureAI
    161 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
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    29 employés sur LinkedIn®
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Datature est une plateforme de vision par intelligence artificielle qui simplifie le développement de la vision par ordinateur en unifiant l'étiquetage des données, l'entraînement des modèles et le dé

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 65% Petite entreprise
  • 26% Entreprise
Datature Avantages et Inconvénients
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Avantages
Efficacité de l'annotation
6
Facilité d'utilisation
6
Étiquetage des données
5
Modélisation IA
4
Support client
4
Inconvénients
Apprentissage difficile
2
Manque de fonctionnalités
2
Manque de conseils
2
Accès gratuit limité
2
Problèmes d'annotation
1
Datature fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.8
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.8
Types de données
Moyenne : 8.8
9.5
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Datature
Année de fondation
2020
Emplacement du siège social
San Francisco, US
Twitter
@DatatureAI
161 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
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29 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Plateforme d'annotation de données BasicAI (https://www.basic.ai/basicai-cloud-data-annotation-platform) est une plateforme d'annotation de données intelligente tout-en-un avec une fonctionnalité mult

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 44% Petite entreprise
    • 31% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • BasicAI Data Annotation Platform Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    6
    Interface utilisateur
    6
    Support client
    4
    Modélisation IA
    3
    Efficacité de l'annotation
    2
    Inconvénients
    Personnalisation limitée
    2
    Manque de fonctionnalités
    1
    Traitement lent
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • BasicAI Data Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.9
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.5
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    BasicAI
    Année de fondation
    2019
    Emplacement du siège social
    Irvine, CA
    Twitter
    @BasicAIteam
    81 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    15 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Plateforme d'annotation de données BasicAI (https://www.basic.ai/basicai-cloud-data-annotation-platform) est une plateforme d'annotation de données intelligente tout-en-un avec une fonctionnalité mult

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 44% Petite entreprise
  • 31% Marché intermédiaire
BasicAI Data Annotation Platform Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
6
Interface utilisateur
6
Support client
4
Modélisation IA
3
Efficacité de l'annotation
2
Inconvénients
Personnalisation limitée
2
Manque de fonctionnalités
1
Traitement lent
1
BasicAI Data Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.9
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.8
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.8
Types de données
Moyenne : 8.8
8.5
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
BasicAI
Année de fondation
2019
Emplacement du siège social
Irvine, CA
Twitter
@BasicAIteam
81 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
15 employés sur LinkedIn®
(21)4.8 sur 5
6th Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Labellerr est une plateforme d'automatisation de flux de travail en vision par ordinateur. Elle aide les équipes ML à gérer leur cycle de développement d'IA de manière beaucoup plus efficace. Elle ai

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 57% Petite entreprise
    • 38% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Labellerr Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    10
    Efficacité de l'annotation
    6
    Collaboration
    4
    Support client
    4
    Efficacité
    4
    Inconvénients
    Problèmes de latence
    3
    Problèmes de performance
    3
    Configuration difficile
    1
    Caractéristiques manquantes
    1
    Manque de fonctionnalités
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Labellerr fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.9
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.9
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    Wilmington, Delaware
    Twitter
    @Labellerr1
    74 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    2 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Labellerr est une plateforme d'automatisation de flux de travail en vision par ordinateur. Elle aide les équipes ML à gérer leur cycle de développement d'IA de manière beaucoup plus efficace. Elle ai

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 57% Petite entreprise
  • 38% Marché intermédiaire
Labellerr Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
10
Efficacité de l'annotation
6
Collaboration
4
Support client
4
Efficacité
4
Inconvénients
Problèmes de latence
3
Problèmes de performance
3
Configuration difficile
1
Caractéristiques manquantes
1
Manque de fonctionnalités
1
Labellerr fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.9
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.9
Types de données
Moyenne : 8.8
9.6
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
Wilmington, Delaware
Twitter
@Labellerr1
74 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
2 employés sur LinkedIn®
(39)4.8 sur 5
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Prix de lancement :Payer au fur et à mesure
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Nous sommes une entreprise de labellisation de données qui se concentre sur la fourniture de services d'annotation de haute qualité et un excellent support client. Nous sommes le meilleur choix pour

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 56% Petite entreprise
    • 23% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Keymakr Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Utile
    4
    Qualité
    3
    Support client
    2
    Gestion des données
    2
    Vitesse de réponse
    2
    Inconvénients
    Problèmes d'annotation
    2
    Gestion des données
    1
    Personnalisation limitée
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Keymakr fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Keymakr
    Année de fondation
    2015
    Emplacement du siège social
    New York, NY
    Twitter
    @keymakr_com
    351 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    46 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Nous sommes une entreprise de labellisation de données qui se concentre sur la fourniture de services d'annotation de haute qualité et un excellent support client. Nous sommes le meilleur choix pour

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 56% Petite entreprise
  • 23% Marché intermédiaire
Keymakr Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Utile
4
Qualité
3
Support client
2
Gestion des données
2
Vitesse de réponse
2
Inconvénients
Problèmes d'annotation
2
Gestion des données
1
Personnalisation limitée
1
Keymakr fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.6
Types de données
Moyenne : 8.8
9.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Keymakr
Année de fondation
2015
Emplacement du siège social
New York, NY
Twitter
@keymakr_com
351 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
46 employés sur LinkedIn®
(63)4.3 sur 5
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Prix de lancement :Gratuit
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Clarifai est un leader dans l'orchestration et le développement de l'IA, aidant les organisations, les équipes et les développeurs à construire, déployer, orchestrer et opérationnaliser l'IA à grande

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    • Enseignement supérieur
    Segment de marché
    • 60% Petite entreprise
    • 27% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Clarifai Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    26
    Variété de modèles
    25
    Caractéristiques
    21
    Intégrations faciles
    14
    Technologie de l'IA
    12
    Inconvénients
    Cher
    8
    Documentation médiocre
    8
    Performance lente
    7
    Amélioration de l'UX
    7
    Apprentissage difficile
    6
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Clarifai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Clarifai
    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    2013
    Emplacement du siège social
    Wilmington, Delaware
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    @clarifai
    10,902 abonnés Twitter
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Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Clarifai est un leader dans l'orchestration et le développement de l'IA, aidant les organisations, les équipes et les développeurs à construire, déployer, orchestrer et opérationnaliser l'IA à grande

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
  • Enseignement supérieur
Segment de marché
  • 60% Petite entreprise
  • 27% Marché intermédiaire
Clarifai Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
26
Variété de modèles
25
Caractéristiques
21
Intégrations faciles
14
Technologie de l'IA
12
Inconvénients
Cher
8
Documentation médiocre
8
Performance lente
7
Amélioration de l'UX
7
Apprentissage difficile
6
Clarifai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.3
Types de données
Moyenne : 8.8
8.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Clarifai
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2013
Emplacement du siège social
Wilmington, Delaware
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95 employés sur LinkedIn®
(19)4.1 sur 5
7th Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Amazon SageMaker Ground Truth vous aide à créer rapidement des ensembles de données d'entraînement très précis pour l'apprentissage automatique. SageMaker Ground Truth offre un accès facile à des étiq

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 37% Petite entreprise
    • 37% Entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Amazon Sagemaker Ground Truth fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2006
    Emplacement du siège social
    Seattle, WA
    Twitter
    @awscloud
    2,229,411 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    146,764 employés sur LinkedIn®
    Propriété
    NASDAQ: AMZN
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Amazon SageMaker Ground Truth vous aide à créer rapidement des ensembles de données d'entraînement très précis pour l'apprentissage automatique. SageMaker Ground Truth offre un accès facile à des étiq

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 37% Petite entreprise
  • 37% Entreprise
Amazon Sagemaker Ground Truth fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2006
Emplacement du siège social
Seattle, WA
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146,764 employés sur LinkedIn®
Propriété
NASDAQ: AMZN
(13)4.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Le service géré d'Alegion accélère les initiatives d'IA d'entreprise en validant, étiquetant et annotant les données d'entraînement.

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 38% Petite entreprise
    • 31% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Alegion Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Caractéristiques
    5
    Étiquetage des données
    4
    Gestion des données
    4
    Efficacité de l'annotation
    2
    Support client
    2
    Inconvénients
    Cher
    3
    Complexité
    2
    Apprentissage difficile
    2
    Personnalisation limitée
    2
    Manque de fonctionnalités
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Alegion fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.8
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.1
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Alegion
    Année de fondation
    2012
    Emplacement du siège social
    Austin, US
    Twitter
    @Alegion
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    43 employés sur LinkedIn®
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Le service géré d'Alegion accélère les initiatives d'IA d'entreprise en validant, étiquetant et annotant les données d'entraînement.

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 38% Petite entreprise
  • 31% Marché intermédiaire
Alegion Avantages et Inconvénients
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Avantages
Caractéristiques
5
Étiquetage des données
4
Gestion des données
4
Efficacité de l'annotation
2
Support client
2
Inconvénients
Cher
3
Complexité
2
Apprentissage difficile
2
Personnalisation limitée
2
Manque de fonctionnalités
1
Alegion fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.8
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.1
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.6
Types de données
Moyenne : 8.8
8.8
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Alegion
Année de fondation
2012
Emplacement du siège social
Austin, US
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@Alegion
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43 employés sur LinkedIn®
(11)4.7 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Le GT Studio de Playment est une plateforme d'étiquetage de données sans code et en libre-service, conçue de manière heuristique pour aider les équipes de ML à créer des ensembles de données de vérité

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 36% Entreprise
    • 36% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Playment fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.9
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.9
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Playment
    Année de fondation
    2005
    Emplacement du siège social
    Las Vegas, US
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    www.linkedin.com
    4,109 employés sur LinkedIn®
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Le GT Studio de Playment est une plateforme d'étiquetage de données sans code et en libre-service, conçue de manière heuristique pour aider les équipes de ML à créer des ensembles de données de vérité

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 36% Entreprise
  • 36% Petite entreprise
Playment fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.9
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.9
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.7
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Playment
Année de fondation
2005
Emplacement du siège social
Las Vegas, US
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4,109 employés sur LinkedIn®
(49)4.7 sur 5
5th Le plus facile à utiliser dans le logiciel Étiquetage des données
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Kili Technology est un outil d'étiquetage complet où vous pouvez étiqueter vos données d'entraînement rapidement, trouver et corriger les problèmes dans votre ensemble de données, et simplifier vos op

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 39% Marché intermédiaire
    • 37% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Kili Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Qualité de l'API
    2
    Utilisabilité de l'API
    2
    Collaboration
    2
    Étiquetage des données
    2
    Gestion des données
    2
    Inconvénients
    Problèmes d'accès
    1
    Problèmes d'annotation
    1
    Mise en œuvre complexe
    1
    Navigation difficile
    1
    Fonctionnalité de recherche inadéquate
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Kili fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.1
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.1
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.1
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.8
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Paris, FR
    Twitter
    @Kili_Technology
    439 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    64 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Kili Technology est un outil d'étiquetage complet où vous pouvez étiqueter vos données d'entraînement rapidement, trouver et corriger les problèmes dans votre ensemble de données, et simplifier vos op

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 39% Marché intermédiaire
  • 37% Petite entreprise
Kili Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Avantages
Qualité de l'API
2
Utilisabilité de l'API
2
Collaboration
2
Étiquetage des données
2
Gestion des données
2
Inconvénients
Problèmes d'accès
1
Problèmes d'annotation
1
Mise en œuvre complexe
1
Navigation difficile
1
Fonctionnalité de recherche inadéquate
1
Kili fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.1
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.1
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.1
Types de données
Moyenne : 8.8
8.8
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Paris, FR
Twitter
@Kili_Technology
439 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
64 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Plateforme d'étiquetage multi-capteurs pour la robotique et la conduite autonome. Segments.ai est une plateforme d'étiquetage de données rapide et précise pour l'annotation de données multi-capteurs.

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Recherche
    Segment de marché
    • 95% Petite entreprise
    • 5% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Segments.ai Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    3
    Segmentation d'image
    3
    Vitesse
    3
    Support client
    2
    Étiquetage des données
    2
    Inconvénients
    Apprentissage difficile
    2
    Courbe d'apprentissage
    2
    Manque de conseils
    1
    Manque de ressources
    1
    Manque de formation
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Segments.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.8
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.2
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.6
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2020
    Emplacement du siège social
    Leuven, Vlaams-Brabant, Belgium
    Twitter
    @SegmentsAI
    477 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    10 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Plateforme d'étiquetage multi-capteurs pour la robotique et la conduite autonome. Segments.ai est une plateforme d'étiquetage de données rapide et précise pour l'annotation de données multi-capteurs.

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Recherche
Segment de marché
  • 95% Petite entreprise
  • 5% Marché intermédiaire
Segments.ai Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
3
Segmentation d'image
3
Vitesse
3
Support client
2
Étiquetage des données
2
Inconvénients
Apprentissage difficile
2
Courbe d'apprentissage
2
Manque de conseils
1
Manque de ressources
1
Manque de formation
1
Segments.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.8
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.2
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.0
Types de données
Moyenne : 8.8
8.6
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2020
Emplacement du siège social
Leuven, Vlaams-Brabant, Belgium
Twitter
@SegmentsAI
477 abonnés Twitter
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www.linkedin.com
10 employés sur LinkedIn®
(22)4.3 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Shaip Data est une plateforme moderne conçue pour rassembler des données de haute qualité et éthiques pour l'entraînement des modèles d'IA. Elle se compose de trois parties principales : Shaip Manage,

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 41% Entreprise
    • 36% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Shaip Cloud fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.5
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Shaip
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Louisville, Kentucky
    Twitter
    @weareShaip
    268 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    324 employés sur LinkedIn®
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Shaip Data est une plateforme moderne conçue pour rassembler des données de haute qualité et éthiques pour l'entraînement des modèles d'IA. Elle se compose de trois parties principales : Shaip Manage,

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 41% Entreprise
  • 36% Petite entreprise
Shaip Cloud fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.5
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Shaip
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Louisville, Kentucky
Twitter
@weareShaip
268 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
324 employés sur LinkedIn®
(10)4.4 sur 5
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    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Fondée en 2013, Hive est une entreprise pionnière en intelligence artificielle spécialisée dans la vision par ordinateur et l'apprentissage profond. Hive se concentre sur l'accompagnement des innovate

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Entreprise
    • 40% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Hive Data fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    7.5
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Hive.ai
    Année de fondation
    2013
    Emplacement du siège social
    San Francisco, California
    Twitter
    @hive_ai
    104 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    483 employés sur LinkedIn®
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Fondée en 2013, Hive est une entreprise pionnière en intelligence artificielle spécialisée dans la vision par ordinateur et l'apprentissage profond. Hive se concentre sur l'accompagnement des innovate

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Entreprise
  • 40% Petite entreprise
Hive Data fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
7.5
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
6.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.9
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Hive.ai
Année de fondation
2013
Emplacement du siège social
San Francisco, California
Twitter
@hive_ai
104 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
483 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    SUPA est là pour vous aider à rationaliser vos données à n'importe quelle étape : collecte, curation, annotation, validation de modèle et retour d'information humain. SUPA est de confiance pour les é

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 45% Marché intermédiaire
    • 45% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • SUPA Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Qualité
    2
    Support client
    1
    Étiquetage des données
    1
    Facilité d'utilisation
    1
    Efficacité
    1
    Inconvénients
    Problèmes d'annotation
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • SUPA fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.8
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    SUPA
    Année de fondation
    2014
    Emplacement du siège social
    Damansara Heights, MY
    Twitter
    @SUPABOLT
    14 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    71 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
Cette description est fournie par le vendeur.

SUPA est là pour vous aider à rationaliser vos données à n'importe quelle étape : collecte, curation, annotation, validation de modèle et retour d'information humain. SUPA est de confiance pour les é

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Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 45% Marché intermédiaire
  • 45% Petite entreprise
SUPA Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Qualité
2
Support client
1
Étiquetage des données
1
Facilité d'utilisation
1
Efficacité
1
Inconvénients
Problèmes d'annotation
1
SUPA fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.8
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.2
Types de données
Moyenne : 8.8
9.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
SUPA
Année de fondation
2014
Emplacement du siège social
Damansara Heights, MY
Twitter
@SUPABOLT
14 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
71 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Cette solution identifie automatiquement et entraîne le modèle d'apprentissage profond le plus performant pour la classification de texte.

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 46% Marché intermédiaire
    • 38% Entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Text Classifier with auto Deep Learning fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Mphasis
    Année de fondation
    2007
    Emplacement du siège social
    Reston, VA
    Twitter
    @Stelligent
    1,125 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    21 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Cette solution identifie automatiquement et entraîne le modèle d'apprentissage profond le plus performant pour la classification de texte.

Utilisateurs
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Industries
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Segment de marché
  • 46% Marché intermédiaire
  • 38% Entreprise
Text Classifier with auto Deep Learning fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.7
Types de données
Moyenne : 8.8
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Mphasis
Année de fondation
2007
Emplacement du siège social
Reston, VA
Twitter
@Stelligent
1,125 abonnés Twitter
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www.linkedin.com
21 employés sur LinkedIn®
(30)4.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Datasaur offre l'interface la plus intuitive pour toutes vos tâches liées au traitement du langage naturel.

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 50% Marché intermédiaire
    • 40% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Datasaur fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.4
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Datasaur
    Année de fondation
    2019
    Emplacement du siège social
    San Francisco Bay Area, California
    Twitter
    @datasaurai
    252 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    65 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Datasaur offre l'interface la plus intuitive pour toutes vos tâches liées au traitement du langage naturel.

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Industries
  • Logiciels informatiques
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 50% Marché intermédiaire
  • 40% Petite entreprise
Datasaur fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.4
Types de données
Moyenne : 8.8
9.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Datasaur
Année de fondation
2019
Emplacement du siège social
San Francisco Bay Area, California
Twitter
@datasaurai
252 abonnés Twitter
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    UBIAI propose des outils NLP faciles à utiliser pour aider les entreprises à analyser et extraire des informations exploitables de leurs données non structurées.

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 44% Petite entreprise
    • 33% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • UBIAI Text Annotation Tool fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.2
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    UBIAI
    Année de fondation
    2020
    Emplacement du siège social
    Carlsbad, US
    Twitter
    @UBIAI5
    125 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    18 employés sur LinkedIn®
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UBIAI propose des outils NLP faciles à utiliser pour aider les entreprises à analyser et extraire des informations exploitables de leurs données non structurées.

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
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Segment de marché
  • 44% Petite entreprise
  • 33% Marché intermédiaire
UBIAI Text Annotation Tool fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.2
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.2
Types de données
Moyenne : 8.8
9.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
UBIAI
Année de fondation
2020
Emplacement du siège social
Carlsbad, US
Twitter
@UBIAI5
125 abonnés Twitter
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18 employés sur LinkedIn®
(23)4.6 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    LinkedAI est une solution complète pour prendre le contrôle de vos données d'entraînement, avec des outils d'étiquetage rapides, une main-d'œuvre humaine, une gestion des données et des fonctionnalité

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 43% Marché intermédiaire
    • 30% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • LinkedAI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.4
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.5
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.9
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.7
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    LinkedAI
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Sunnyvale, CA
    Twitter
    @LinkedAI
    110 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    15 employés sur LinkedIn®
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LinkedAI est une solution complète pour prendre le contrôle de vos données d'entraînement, avec des outils d'étiquetage rapides, une main-d'œuvre humaine, une gestion des données et des fonctionnalité

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 43% Marché intermédiaire
  • 30% Petite entreprise
LinkedAI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.4
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.5
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.9
Types de données
Moyenne : 8.8
8.7
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
LinkedAI
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Sunnyvale, CA
Twitter
@LinkedAI
110 abonnés Twitter
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
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    Innotescus est une plateforme collaborative d'annotation vidéo et image conçue pour rationaliser les processus de développement de la vision par ordinateur grâce à une gestion des données fluide, des

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 70% Petite entreprise
    • 10% Entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Innotescus Video and Image Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Innotescus
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Pittsburgh
    Twitter
    @innotescus
    131 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 employés sur LinkedIn®
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Innotescus est une plateforme collaborative d'annotation vidéo et image conçue pour rationaliser les processus de développement de la vision par ordinateur grâce à une gestion des données fluide, des

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
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Segment de marché
  • 70% Petite entreprise
  • 10% Entreprise
Innotescus Video and Image Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Innotescus
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Pittsburgh
Twitter
@innotescus
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(12)4.6 sur 5
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    Développer/Réduire Aperçu
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    Super.AI Intelligent Document Processing (IDP) extrait des données de n'importe quel document, garantissant une automatisation sans faille, des coûts réduits et des décisions plus intelligentes. Préc

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Marché intermédiaire
    • 42% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • super.AI Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Gestion des données
    1
    Efficacité
    1
    Utile
    1
    Inconvénients
    Ce produit n'a pas encore reçu de sentiments négatifs.
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • super.AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.1
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    super.AI
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Bellevue, Washington
    Twitter
    @mysuperai
    405 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    39 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Super.AI Intelligent Document Processing (IDP) extrait des données de n'importe quel document, garantissant une automatisation sans faille, des coûts réduits et des décisions plus intelligentes. Préc

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Marché intermédiaire
  • 42% Petite entreprise
super.AI Avantages et Inconvénients
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Avantages
Gestion des données
1
Efficacité
1
Utile
1
Inconvénients
Ce produit n'a pas encore reçu de sentiments négatifs.
super.AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.2
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.2
Types de données
Moyenne : 8.8
8.1
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
super.AI
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Bellevue, Washington
Twitter
@mysuperai
405 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
39 employés sur LinkedIn®
(16)4.2 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    Le seul assistant IA pour le self-stockage. 80 % de vos tâches répétitives en pilote automatique. swivl renforce votre équipe existante pour comprendre ce qui fonctionne et ajuster automatiquement le

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 88% Marché intermédiaire
    • 19% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Swivl fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    7.6
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    7.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    7.9
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Swivl
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Atlanta, Georgia
    Twitter
    @tryswivl
    444 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    15 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Le seul assistant IA pour le self-stockage. 80 % de vos tâches répétitives en pilote automatique. swivl renforce votre équipe existante pour comprendre ce qui fonctionne et ajuster automatiquement le

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 88% Marché intermédiaire
  • 19% Petite entreprise
Swivl fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
7.6
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
7.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
7.9
Types de données
Moyenne : 8.8
8.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Swivl
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Atlanta, Georgia
Twitter
@tryswivl
444 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
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    Développer/Réduire Aperçu
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    Predictly Tech Labs vise à améliorer l'utilisation et l'adoption des technologies d'intelligence artificielle dans différentes industries pour en faire l'expérience des avantages dans leurs produits e

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 53% Entreprise
    • 33% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Predictly fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.6
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    7.2
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2015
    Emplacement du siège social
    Bangalore, IN
    Twitter
    @prdictly
    519 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    4 employés sur LinkedIn®
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Predictly Tech Labs vise à améliorer l'utilisation et l'adoption des technologies d'intelligence artificielle dans différentes industries pour en faire l'expérience des avantages dans leurs produits e

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 53% Entreprise
  • 33% Marché intermédiaire
Predictly fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.6
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
6.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
7.2
Types de données
Moyenne : 8.8
8.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2015
Emplacement du siège social
Bangalore, IN
Twitter
@prdictly
519 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
4 employés sur LinkedIn®
(12)4.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
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    Jaxon est une plateforme d'IA qui guide les équipes de data science à travers le processus de recherche-conception-construction. Elle combine le raisonnement formel avec un agent piloté par un modèle

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 58% Petite entreprise
    • 25% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Jaxon.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.1
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.1
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    7.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Jaxon.AI
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    Boston, US
    Twitter
    @jaxontrains
    60 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    29 employés sur LinkedIn®
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Jaxon est une plateforme d'IA qui guide les équipes de data science à travers le processus de recherche-conception-construction. Elle combine le raisonnement formel avec un agent piloté par un modèle

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Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 58% Petite entreprise
  • 25% Marché intermédiaire
Jaxon.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.1
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.1
Types de données
Moyenne : 8.8
7.9
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Jaxon.AI
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
Boston, US
Twitter
@jaxontrains
60 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
29 employés sur LinkedIn®
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    Développer/Réduire Aperçu
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    Données d'étiquetage d'images et de vidéos assistées par modèle pour la radiologie, la pathologie et d'autres formes de données médicales utilisées pour construire des modèles d'apprentissage automati

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 60% Petite entreprise
    • 30% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • TrainingData.io fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    7.8
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    7.1
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2021
    Emplacement du siège social
    Palo Alto, California
    Twitter
    @TrainingDataIO
    5 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    4 employés sur LinkedIn®
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Données d'étiquetage d'images et de vidéos assistées par modèle pour la radiologie, la pathologie et d'autres formes de données médicales utilisées pour construire des modèles d'apprentissage automati

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 60% Petite entreprise
  • 30% Marché intermédiaire
TrainingData.io fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
7.8
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.3
Types de données
Moyenne : 8.8
7.1
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2021
Emplacement du siège social
Palo Alto, California
Twitter
@TrainingDataIO
5 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
4 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    iMerit est une entreprise leader dans les solutions de données pour l'IA, fournissant des données de haute qualité dans les domaines de la vision par ordinateur, du traitement du langage naturel et de

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Petite entreprise
    • 25% Entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • iMerit Ango Hub Multimodal AI Platform Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Intégration de l'IA
    1
    Efficacité de l'annotation
    1
    Personnalisation
    1
    Précision des données
    1
    Apprentissage automatique
    1
    Inconvénients
    Complexité
    1
    Courbe d'apprentissage abrupte
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • iMerit Ango Hub Multimodal AI Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    6.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2012
    Emplacement du siège social
    San Jose, CA
    Twitter
    @iMeritDigital
    1,389 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    5,346 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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iMerit est une entreprise leader dans les solutions de données pour l'IA, fournissant des données de haute qualité dans les domaines de la vision par ordinateur, du traitement du langage naturel et de

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Petite entreprise
  • 25% Entreprise
iMerit Ango Hub Multimodal AI Platform Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Intégration de l'IA
1
Efficacité de l'annotation
1
Personnalisation
1
Précision des données
1
Apprentissage automatique
1
Inconvénients
Complexité
1
Courbe d'apprentissage abrupte
1
iMerit Ango Hub Multimodal AI Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
6.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
6.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
6.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2012
Emplacement du siège social
San Jose, CA
Twitter
@iMeritDigital
1,389 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
5,346 employés sur LinkedIn®
(221)4.6 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    Prolific aide les équipes de recherche à construire un monde meilleur avec de meilleures données. Notre plateforme permet d'accéder facilement à des données de haute qualité provenant de plus de 200

    Utilisateurs
    • Professeur adjoint
    • Professeur associé
    Industries
    • Enseignement supérieur
    • Recherche
    Segment de marché
    • 42% Entreprise
    • 38% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Prolific Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    95
    Recrutement de participants
    65
    Qualité
    55
    Engagement des participants
    51
    Participation
    37
    Inconvénients
    Cher
    28
    Gestion des participants
    23
    Mauvais service client
    20
    Fonctionnalités limitées
    15
    Problèmes de compensation
    14
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Prolific fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.1
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    4.6
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    5.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Prolific
    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    2014
    Emplacement du siège social
    London, England
    Twitter
    @Prolific
    12,959 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    532 employés sur LinkedIn®
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Prolific aide les équipes de recherche à construire un monde meilleur avec de meilleures données. Notre plateforme permet d'accéder facilement à des données de haute qualité provenant de plus de 200

Utilisateurs
  • Professeur adjoint
  • Professeur associé
Industries
  • Enseignement supérieur
  • Recherche
Segment de marché
  • 42% Entreprise
  • 38% Petite entreprise
Prolific Avantages et Inconvénients
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Avantages
Facilité d'utilisation
95
Recrutement de participants
65
Qualité
55
Engagement des participants
51
Participation
37
Inconvénients
Cher
28
Gestion des participants
23
Mauvais service client
20
Fonctionnalités limitées
15
Problèmes de compensation
14
Prolific fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.1
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
4.6
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
5.0
Types de données
Moyenne : 8.8
8.9
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Prolific
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2014
Emplacement du siège social
London, England
Twitter
@Prolific
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Supervisely Enterprise est entièrement auto-hébergé et compatible avec le cloud : installez-le sur vos serveurs ou dans le cloud, gardez tout privé. Nous fournissons des API, SDK et des codes sources

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 40% Marché intermédiaire
    • 40% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Supervisely Computer Vision Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    Tallinn, Harjumaa
    Twitter
    @supervisely_ai
    119 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    12 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Supervisely Enterprise est entièrement auto-hébergé et compatible avec le cloud : installez-le sur vos serveurs ou dans le cloud, gardez tout privé. Nous fournissons des API, SDK et des codes sources

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 40% Marché intermédiaire
  • 40% Petite entreprise
Supervisely Computer Vision Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.3
Types de données
Moyenne : 8.8
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
Tallinn, Harjumaa
Twitter
@supervisely_ai
119 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
12 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Superb AI offre la plateforme de vision par ordinateur la plus avancée qui rend la préparation des données, la curation et le déploiement des modèles plus rapides et plus faciles que jamais. Spécialis

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Marché intermédiaire
    • 50% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Superb AI Suite Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    4
    Efficacité de l'annotation
    3
    Étiquetage des données
    3
    Étiquetage des données
    3
    Efficacité
    3
    Inconvénients
    Fonctionnalités manquantes
    2
    Problèmes d'annotation
    1
    Apprentissage difficile
    1
    Configuration difficile
    1
    Manque de conseils
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Superb AI Suite fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    San Mateo , US
    Twitter
    @superb_hq
    422 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    59 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Superb AI offre la plateforme de vision par ordinateur la plus avancée qui rend la préparation des données, la curation et le déploiement des modèles plus rapides et plus faciles que jamais. Spécialis

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Marché intermédiaire
  • 50% Petite entreprise
Superb AI Suite Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
4
Efficacité de l'annotation
3
Étiquetage des données
3
Étiquetage des données
3
Efficacité
3
Inconvénients
Fonctionnalités manquantes
2
Problèmes d'annotation
1
Apprentissage difficile
1
Configuration difficile
1
Manque de conseils
1
Superb AI Suite fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
9.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
San Mateo , US
Twitter
@superb_hq
422 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
59 employés sur LinkedIn®
(5)4.8 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    M47 AI est une plateforme puissante de formation de données pour l'intelligence artificielle, dédiée aux projets de traitement du langage naturel. Elle est conçue pour simplifier, accélérer et consol

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 40% Marché intermédiaire
    • 40% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • M47 AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    M47 Labs
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Barcelona
    Twitter
    @M47Labs
    57 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    145 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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M47 AI est une plateforme puissante de formation de données pour l'intelligence artificielle, dédiée aux projets de traitement du langage naturel. Elle est conçue pour simplifier, accélérer et consol

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 40% Marché intermédiaire
  • 40% Petite entreprise
M47 AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
M47 Labs
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Barcelona
Twitter
@M47Labs
57 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
145 employés sur LinkedIn®
Prix de lancement :Gratuit
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Standard, Sûr, Flexible Données d'Annotation, Catalogue, & Flux de Travail AI

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Marché intermédiaire
    • 50% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Diffgram Training Data Software fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.4
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    9.4
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.6
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Diffgram
    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    Santa Clara, CA
    Twitter
    @diffgram
    93 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    3 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Standard, Sûr, Flexible Données d'Annotation, Catalogue, & Flux de Travail AI

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Marché intermédiaire
  • 50% Petite entreprise
Diffgram Training Data Software fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.4
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
9.4
Types de données
Moyenne : 8.8
9.6
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Diffgram
Année de fondation
2018
Emplacement du siège social
Santa Clara, CA
Twitter
@diffgram
93 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
3 employés sur LinkedIn®
(14)4.8 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    DagsHub est une plateforme qui vous permet de créer facilement des ensembles de données de haute qualité pour de meilleures performances des modèles. Une plateforme d'IA unique pour organiser des don

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Logiciels informatiques
    Segment de marché
    • 50% Petite entreprise
    • 43% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • DagsHub Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Gestion des données
    12
    Gestion de modèle
    12
    Collaboration
    11
    Caractéristiques
    10
    Plateforme intégrée
    10
    Inconvénients
    Fonctionnalité limitée
    2
    Gestion des erreurs
    1
    Cher
    1
    Personnalisation limitée
    1
    Accès gratuit limité
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • DagsHub fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    DagsHub
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    19 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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DagsHub est une plateforme qui vous permet de créer facilement des ensembles de données de haute qualité pour de meilleures performances des modèles. Une plateforme d'IA unique pour organiser des don

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Logiciels informatiques
Segment de marché
  • 50% Petite entreprise
  • 43% Marché intermédiaire
DagsHub Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Gestion des données
12
Gestion de modèle
12
Collaboration
11
Caractéristiques
10
Plateforme intégrée
10
Inconvénients
Fonctionnalité limitée
2
Gestion des erreurs
1
Cher
1
Personnalisation limitée
1
Accès gratuit limité
1
DagsHub fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
DagsHub
Emplacement du siège social
San Francisco, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
19 employés sur LinkedIn®
(3)4.8 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Keylabs est une plateforme d'étiquetage de pointe pour les images et les vidéos qui accélère le processus de préparation des données visuelles pour l'apprentissage automatique. Notre plateforme d'anno

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 33% Petite entreprise
    • 33% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • KeyLabs fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.2
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Keylabs
    Emplacement du siège social
    N/A
    Twitter
    @KeylabsA
    46 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    6 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Keylabs est une plateforme d'étiquetage de pointe pour les images et les vidéos qui accélère le processus de préparation des données visuelles pour l'apprentissage automatique. Notre plateforme d'anno

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 33% Petite entreprise
  • 33% Marché intermédiaire
KeyLabs fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.2
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Keylabs
Emplacement du siège social
N/A
Twitter
@KeylabsA
46 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
6 employés sur LinkedIn®
Prix de lancement :Payer au fur et à mesure
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    SentiSight.ai est une plateforme en ligne qui peut être utilisée pour l'étiquetage d'images et pour le développement d'applications de reconnaissance d'images basées sur l'IA. Elle a deux objectifs pr

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 67% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • SentiSight.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    0.0
    Aucune information disponible
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    Aucune information disponible
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    Aucune information disponible
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    1990
    Emplacement du siège social
    Vilnius, LT
    Twitter
    @StockGeist
    275 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    89 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
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SentiSight.ai est une plateforme en ligne qui peut être utilisée pour l'étiquetage d'images et pour le développement d'applications de reconnaissance d'images basées sur l'IA. Elle a deux objectifs pr

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 67% Petite entreprise
SentiSight.ai fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
0.0
Aucune information disponible
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Aucune information disponible
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Aucune information disponible
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
1990
Emplacement du siège social
Vilnius, LT
Twitter
@StockGeist
275 abonnés Twitter
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www.linkedin.com
89 employés sur LinkedIn®
(2)4.3 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
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    Tout ce dont vous avez besoin pour passer des pixels à la valeur

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Entreprise
    • 50% Petite entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • CrowdAI Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    1
    Intégrations faciles
    1
    Efficacité des outils
    1
    Inconvénients
    Ce produit n'a pas encore reçu de sentiments négatifs.
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • CrowdAI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    9.2
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    CrowdAI
    Emplacement du siège social
    San Francisco
    Twitter
    @CrowdAIinc
    265 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    44 employés sur LinkedIn®
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Tout ce dont vous avez besoin pour passer des pixels à la valeur

Utilisateurs
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Industries
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Segment de marché
  • 50% Entreprise
  • 50% Petite entreprise
CrowdAI Avantages et Inconvénients
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Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
1
Intégrations faciles
1
Efficacité des outils
1
Inconvénients
Ce produit n'a pas encore reçu de sentiments négatifs.
CrowdAI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
10.0
Types de données
Moyenne : 8.8
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
CrowdAI
Emplacement du siège social
San Francisco
Twitter
@CrowdAIinc
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44 employés sur LinkedIn®
(2)3.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Heartex est un système de gestion des annotations avec une interface utilisateur configurable selon vos besoins spécifiques. et minimisez le temps que votre équipe entière consacre à la préparation, à

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
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    Segment de marché
    • 50% Entreprise
    • 50% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Heartex fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    6.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Heartex
    Année de fondation
    2019
    Emplacement du siège social
    San Francisco, California
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    53 employés sur LinkedIn®
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Heartex est un système de gestion des annotations avec une interface utilisateur configurable selon vos besoins spécifiques. et minimisez le temps que votre équipe entière consacre à la préparation, à

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 50% Entreprise
  • 50% Petite entreprise
Heartex fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
6.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
6.7
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
6.7
Types de données
Moyenne : 8.8
6.7
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Heartex
Année de fondation
2019
Emplacement du siège social
San Francisco, California
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53 employés sur LinkedIn®
(2)4.0 sur 5
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Prix de lancement :Gratuit
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    NLP Lab (anciennement connu sous le nom d'Annotation Lab) est une plateforme gratuite de bout en bout sans code pour l'étiquetage de documents et la formation de modèles AI/ML. Elle permet aux experts

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 50% Marché intermédiaire
    • 50% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • NLP Lab fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2015
    Emplacement du siège social
    Lewes, US
    Twitter
    @JohnSnowLabs
    43,493 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    91 employés sur LinkedIn®
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NLP Lab (anciennement connu sous le nom d'Annotation Lab) est une plateforme gratuite de bout en bout sans code pour l'étiquetage de documents et la formation de modèles AI/ML. Elle permet aux experts

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
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Segment de marché
  • 50% Marché intermédiaire
  • 50% Petite entreprise
NLP Lab fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
6.7
Types de données
Moyenne : 8.8
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2015
Emplacement du siège social
Lewes, US
Twitter
@JohnSnowLabs
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91 employés sur LinkedIn®
(5)4.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Plainsight est le leader de l'IA de vision éprouvée. Fournissant la combinaison unique de stratégie en IA, une plateforme d'IA de vision et une expertise en apprentissage profond, Plainsight développe

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 80% Petite entreprise
    • 20% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Plainsight Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Capacités de l'IA
    1
    Intégration de l'IA
    1
    Modélisation IA
    1
    Technologie de l'IA
    1
    Analytique
    1
    Inconvénients
    Expertise requise
    1
    Connaissances requises
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Plainsight fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    10.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Plainsight
    Année de fondation
    2007
    Emplacement du siège social
    Santa Monica, CA
    Twitter
    @PlainsightAI
    1,522 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    51 employés sur LinkedIn®
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Plainsight est le leader de l'IA de vision éprouvée. Fournissant la combinaison unique de stratégie en IA, une plateforme d'IA de vision et une expertise en apprentissage profond, Plainsight développe

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 80% Petite entreprise
  • 20% Marché intermédiaire
Plainsight Avantages et Inconvénients
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Avantages
Capacités de l'IA
1
Intégration de l'IA
1
Modélisation IA
1
Technologie de l'IA
1
Analytique
1
Inconvénients
Expertise requise
1
Connaissances requises
1
Plainsight fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Plainsight
Année de fondation
2007
Emplacement du siège social
Santa Monica, CA
Twitter
@PlainsightAI
1,522 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
51 employés sur LinkedIn®
(1)4.0 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Avala fournit des données d'IA plus précisément étiquetées plus rapidement, avec un temps de configuration et de formation minimal. La plateforme ouverte et complète d'Avala répond à l'ensemble du flu

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Avala Avantages et Inconvénients
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    Avantages
    Facilité d'utilisation
    1
    Segmentation d'image
    1
    Performance fluide
    1
    Inconvénients
    Traitement lent
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Avala fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    6.7
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    6.7
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Avala AI
    Année de fondation
    2020
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    84 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Avala fournit des données d'IA plus précisément étiquetées plus rapidement, avec un temps de configuration et de formation minimal. La plateforme ouverte et complète d'Avala répond à l'ensemble du flu

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 100% Marché intermédiaire
Avala Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Avantages
Facilité d'utilisation
1
Segmentation d'image
1
Performance fluide
1
Inconvénients
Traitement lent
1
Avala fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
6.7
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.3
Types de données
Moyenne : 8.8
6.7
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
Avala AI
Année de fondation
2020
Emplacement du siège social
San Francisco, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
84 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    Services d'étiquetage de données pour les boîtes englobantes dans les ensembles de données d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur : dessiner une boîte autour d'une zone d'intérêt et l

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Bounding Boxes for Machine Learning and Computer Vision Datasets fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    AnnotateIt
    Emplacement du siège social
    Atlanta, GA
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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Services d'étiquetage de données pour les boîtes englobantes dans les ensembles de données d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur : dessiner une boîte autour d'une zone d'intérêt et l

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 100% Marché intermédiaire
Bounding Boxes for Machine Learning and Computer Vision Datasets fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
Détails du vendeur
Vendeur
AnnotateIt
Emplacement du siège social
Atlanta, GA
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
1 employés sur LinkedIn®
(1)4.0 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    L'étiquetage AI est une technologie basée sur l'apprentissage profond qui étiquette automatiquement de grandes quantités de données en se basant sur une petite quantité de données pré-étiquetées dispo

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Labeling AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.3
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    10.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2007
    Emplacement du siège social
    Miami, US
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    87 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
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L'étiquetage AI est une technologie basée sur l'apprentissage profond qui étiquette automatiquement de grandes quantités de données en se basant sur une petite quantité de données pré-étiquetées dispo

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 100% Petite entreprise
Labeling AI fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.3
Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
10.0
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.3
Types de données
Moyenne : 8.8
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2007
Emplacement du siège social
Miami, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
87 employés sur LinkedIn®
(1)5.0 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
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    LayerNext est la plateforme de génération d'informations commerciales alimentée par l'IA. Avec les informations proactives de LayerNext, les décideurs peuvent agir rapidement et prendre des décisions

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Entreprise
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • LayerNext Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Précision
    1
    Efficacité de l'analyse
    1
    Analytique
    1
    Gestion des données
    1
    Visualisation des données
    1
    Inconvénients
    Problèmes d'annotation
    1
    Caractéristiques manquantes
    1
    Manque de fonctionnalités
    1
    Fonctionnalités limitées
    1
    Fonctionnalités manquantes
    1
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • LayerNext fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    10.0
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Année de fondation
    2021
    Emplacement du siège social
    San Francisco, CA
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
Description du produit
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LayerNext est la plateforme de génération d'informations commerciales alimentée par l'IA. Avec les informations proactives de LayerNext, les décideurs peuvent agir rapidement et prendre des décisions

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 100% Entreprise
LayerNext Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
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Avantages
Précision
1
Efficacité de l'analyse
1
Analytique
1
Gestion des données
1
Visualisation des données
1
Inconvénients
Problèmes d'annotation
1
Caractéristiques manquantes
1
Manque de fonctionnalités
1
Fonctionnalités limitées
1
Fonctionnalités manquantes
1
LayerNext fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Année de fondation
2021
Emplacement du siège social
San Francisco, CA
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    TaQadam signifie Progrès. TaQadam est une startup fondée par des femmes qui vise à faire progresser les opportunités économiques pour les jeunes et à démocratiser le GEO-AI. TaQadam développe des solu

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Petite entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • TaQadam Image Annotation fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    0.0
    Aucune information disponible
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    TaQadam
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    New York, US
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    7 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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TaQadam signifie Progrès. TaQadam est une startup fondée par des femmes qui vise à faire progresser les opportunités économiques pour les jeunes et à démocratiser le GEO-AI. TaQadam développe des solu

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
Aucune information disponible
Segment de marché
  • 100% Petite entreprise
TaQadam Image Annotation fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
0.0
Aucune information disponible
8.3
Détection d’objets
Moyenne : 8.8
8.3
Types de données
Moyenne : 8.8
8.3
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.8
Détails du vendeur
Vendeur
TaQadam
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
New York, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
7 employés sur LinkedIn®
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    La plateforme Trainingset.ai reçoit vos instructions et données via un appel API, un formulaire de tableau de bord ou un téléchargement CSV, puis vos annotateurs, en conjonction avec nos outils d'anno

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 100% Marché intermédiaire
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  • TrainingSet.AI Image And LiDAR Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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La plateforme Trainingset.ai reçoit vos instructions et données via un appel API, un formulaire de tableau de bord ou un téléchargement CSV, puis vos annotateurs, en conjonction avec nos outils d'anno

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TrainingSet.AI Image And LiDAR Annotation Platform fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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    L'Universal Data Tool est une application web/desktop pour éditer et annoter des images, du texte, de l'audio, des documents et pour visualiser et éditer toutes les données définies dans le standard e

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L'Universal Data Tool est une application web/desktop pour éditer et annoter des images, du texte, de l'audio, des documents et pour visualiser et éditer toutes les données définies dans le standard e

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Universal Data Tool fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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    Watchful est une solution moderne et interactive qui remet le contrôle de l'étiquetage des données entre les mains des data scientists et des experts en la matière. Grâce à notre approche évolutive ce

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  • Avantages et Inconvénients
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  • Watchful Avantages et Inconvénients
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    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Utile
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    Inconvénients
    Ce produit n'a pas encore reçu de sentiments négatifs.
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  • Watchful fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Qualité de l’étiqueteuse
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Détection d’objets
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Types de données
    Moyenne : 8.8
    8.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
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    Année de fondation
    2018
    Emplacement du siège social
    San Francisco, US
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Watchful est une solution moderne et interactive qui remet le contrôle de l'étiquetage des données entre les mains des data scientists et des experts en la matière. Grâce à notre approche évolutive ce

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Watchful Avantages et Inconvénients
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Avantages
Utile
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Qualité de l’étiqueteuse
Moyenne : 8.8
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Détection d’objets
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Types de données
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    ACTIVE-Governance fournit une surveillance continue des dépôts connectés et applique automatiquement des politiques à votre contenu. Le logiciel notifie les propriétaires d'informations et les utilisa

    Nous n'avons pas assez de données provenant d'avis pour partager qui utilise ce produit. Écrire un avis pour contribuer, ou en savoir plus sur la génération d'avis.
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  • ActiveNav Data Expert's ToolKit fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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    Année de fondation
    2008
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    704 abonnés Twitter
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    www.linkedin.com
    38 employés sur LinkedIn®
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ACTIVE-Governance fournit une surveillance continue des dépôts connectés et applique automatiquement des politiques à votre contenu. Le logiciel notifie les propriétaires d'informations et les utilisa

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Année de fondation
2008
Emplacement du siège social
N/A
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    Développer/Réduire Aperçu
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    APISCRAPY est un outil d'automatisation et de collecte de données web piloté par l'IA qui convertit n'importe quelle donnée web en API de données prêtes à l'emploi. L'outil est capable d'extraire des

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    Aucune information disponible
    Segment de marché
    • 57% Entreprise
    • 29% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • APISCRAPY Avantages et Inconvénients
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    Avantages
    Technologie de l'IA
    1
    Analytique
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    Intégration API
    1
    Automatisation
    1
    Stockage en nuage
    1
    Inconvénients
    Apprentissage difficile
    1
    Cher
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  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • APISCRAPY fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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    6.7
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.8
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
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    Vendeur
    AIMLEAP
    Année de fondation
    2012
    Emplacement du siège social
    United States, US
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    @aimleap
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    101 employés sur LinkedIn®
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APISCRAPY est un outil d'automatisation et de collecte de données web piloté par l'IA qui convertit n'importe quelle donnée web en API de données prêtes à l'emploi. L'outil est capable d'extraire des

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  • 57% Entreprise
  • 29% Marché intermédiaire
APISCRAPY Avantages et Inconvénients
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Avantages
Technologie de l'IA
1
Analytique
1
Intégration API
1
Automatisation
1
Stockage en nuage
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Inconvénients
Apprentissage difficile
1
Cher
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APISCRAPY fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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AIMLEAP
Année de fondation
2012
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    Cinder est une plateforme complète pour la gouvernance de l'IA, la confiance et la sécurité, et l'arbitrage de tout processus décisionnel basé sur le contenu à grande échelle. Si vous gérez des nuisan

    Nous n'avons pas assez de données provenant d'avis pour partager qui utilise ce produit. Écrire un avis pour contribuer, ou en savoir plus sur la génération d'avis.
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    Vendeur
    Cinder
    Année de fondation
    2021
    Emplacement du siège social
    United States, US
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    www.linkedin.com
    24 employés sur LinkedIn®
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Cinder est une plateforme complète pour la gouvernance de l'IA, la confiance et la sécurité, et l'arbitrage de tout processus décisionnel basé sur le contenu à grande échelle. Si vous gérez des nuisan

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Cinder
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    Humanloop est la plateforme d'évaluation LLM pour les entreprises. Les équipes de Gusto, Vanta et Duolingo utilisent Humanloop pour livrer des produits d'IA fiables. Nous vous permettons d'adopter les

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Humanloop est la plateforme d'évaluation LLM pour les entreprises. Les équipes de Gusto, Vanta et Duolingo utilisent Humanloop pour livrer des produits d'IA fiables. Nous vous permettons d'adopter les

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    Kognic est la plateforme d'annotation qui aide les entreprises à assembler des pipelines de données de vérité terrain efficaces pour les ensembles de données de fusion de capteurs. Kognic accélère l'a

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    La première plateforme d'annotation de données d'apprentissage actif en temps réel au monde pour accélérer la création de jeux de données de haute qualité et de modèles de vision par ordinateur. Étiqu

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    Emplacement du siège social
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La première plateforme d'annotation de données d'apprentissage actif en temps réel au monde pour accélérer la création de jeux de données de haute qualité et de modèles de vision par ordinateur. Étiqu

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    manot est une startup deep-tech en pleine croissance, engagée à résoudre l'un des aspects les plus difficiles du prétraitement des données - l'annotation automatisée des images et vidéos aériennes. Ch

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manot est une startup deep-tech en pleine croissance, engagée à résoudre l'un des aspects les plus difficiles du prétraitement des données - l'annotation automatisée des images et vidéos aériennes. Ch

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    Mindkosh est la plateforme pour organiser, étiqueter et valider des ensembles de données pour vos projets d'IA. Notre plateforme d'annotation de pointe dans l'industrie combine des fonctionnalités co

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Emplacement du siège social
New Delhi, IN
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    Picterra est une plateforme logicielle d'entreprise pour la formation, le déploiement et la gestion de modèles d'apprentissage automatique alimentant des applications géospatiales et des services comm

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    Picterra
    Année de fondation
    2016
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Picterra est une plateforme logicielle d'entreprise pour la formation, le déploiement et la gestion de modèles d'apprentissage automatique alimentant des applications géospatiales et des services comm

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Picterra fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
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Aucune information disponible
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Vendeur
Picterra
Année de fondation
2016
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23 employés sur LinkedIn®
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    Développer/Réduire Aperçu
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    Predictly comprend l'importance d'automatiser les processus dans une entreprise et Predictly est là pour aider les entreprises à mettre en œuvre l'apprentissage automatique sans tracas, ce qui réduit

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    Chez Roseman Labs, nous avons développé une solution révolutionnaire pour former et utiliser l'IA sur des données trop sensibles pour être partagées. Notre solution est utilisée par plus de 100 organi

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    Scematics est une plateforme de marquage de données de bout en bout conçue pour rationaliser la création de jeux de données de haute qualité pour les équipes d'IA et de ML. Des outils d'annotation pré

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    Nous proposons un plan Enterprise pour les équipes qui ont besoin de services d'étiquetage de données à haut volume, entièrement gérés, avec des SLA garantis — nous vous aiderons à créer des directive

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    Tasq.ai – La plateforme d'optimisation des données IA axée sur la production 95 % des modèles d'IA perdent en précision dans les 6 mois suivant leur déploiement en raison de la dérive des données et d

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    Tika Data propose des services d'annotation de données dans les domaines de la vision par ordinateur (CV), du traitement du langage naturel (NLP) et de l'Internet des objets (IoT) avec un accent sur l

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    Xelex fournit des services d'enrichissement de données textuelles et audio qui améliorent la précision de la reconnaissance automatique de la parole (ASR) et du traitement du langage naturel (NLP) et

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En savoir plus sur Logiciel d'étiquetage de données

Qu'est-ce qu'un logiciel d'étiquetage de données ?

Un logiciel d'étiquetage de données étiquette ou annote des données pour l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique. Les algorithmes d'apprentissage automatique dépendent de grandes quantités de données étiquetées pour apprendre des motifs et faire des prédictions. Les solutions d'étiquetage de données aident les humains à identifier et étiqueter les caractéristiques et les caractéristiques pertinentes des données qui seront utilisées pour entraîner le modèle d'apprentissage automatique.

De nombreux types de solutions d'étiquetage de données sont disponibles, allant d'outils simples qui permettent aux utilisateurs d'étiqueter les données manuellement à des outils plus avancés qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour automatiser le processus d'étiquetage. Certains logiciels d'étiquetage de données incluent également des fonctionnalités telles que des outils d'annotation d'images, qui permettent aux utilisateurs d'étiqueter et annoter des images et d'autres données visuelles.

Le logiciel d'étiquetage de données est utilisé dans diverses applications, y compris le traitement du langage naturel, la classification d'images et de vidéos, et la détection d'objets. C'est un outil important dans le développement et l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique et joue un rôle crucial dans leur précision et leur efficacité.

Quels types de logiciels d'étiquetage de données existent ?

Sélectionner un logiciel d'étiquetage de données nécessite une évaluation préalable et une compréhension des flux de travail axés sur les données dans votre entreprise. Voici les types de logiciels que vous pouvez envisager.

  • Logiciel d'étiquetage manuel : Ces plateformes d'étiquetage de données segmentent, étiquettent et classifient les données avec l'aide d'un service "humain dans la boucle". Les annotateurs humains étiquettent les données d'entraînement en fonction des emplacements géographiques des entreprises. Le service d'annotation de données est étendu au flux de travail de développement de modèle ML , et l'étiquetage des données devient plus efficace.
  • Logiciel d'étiquetage automatisé : Le logiciel d'étiquetage de données automatisé prétraite des ensembles de données brutes composés de texte, d'images, de données LiDAR, DICOM, PDF ou audio en utilisant une approche d'apprentissage non supervisé. L'algorithme attribue des étiquettes et des catégories aux données sans se référer à des annotateurs externes.
  • Logiciel d'étiquetage par apprentissage actif : Également connus sous le nom d'outils d'apprentissage actif, ce sont des outils semi-supervisés qui suivent une approche "basée sur des requêtes" pour étiqueter les données. En fonction du score d'incertitude, ils interrogent les données en utilisant un étiquetage manuel ou par annotateur. Pour des étiquettes plus complexes, ils sollicitent l'annotateur humain avec des requêtes.
  • Logiciel d'étiquetage par crowdsourcing : Ces plateformes d'étiquetage de données externalisent les services d'étiquetage de données à une foule de développeurs pour entraîner des pipelines de données de haute qualité. L'étiquetage de données personnalisé peut être idéal pour les grandes équipes ou les équipes de taille entreprise.
  • Logiciel intégré d'étiquetage et d'entraînement de modèle : Ces outils fournissent des services combinés pour l'étiquetage de données et la modélisation prédictive. En utilisant une analyse de données avancée, les utilisateurs peuvent étiqueter, entraîner et construire des modèles d'apprentissage automatique pour optimiser leurs cycles de production.

Quelles sont les fonctionnalités communes des logiciels d'étiquetage de données ?

Il existe plusieurs fonctionnalités souvent incluses dans les logiciels d'étiquetage de données, notamment :

  • Attribution d'étiquettes : Le logiciel d'étiquetage de données permet aux utilisateurs d'attribuer des étiquettes ou des balises à des points de données spécifiques, tels que du texte, des images ou des vidéos.
  • Outils d'annotation : Certains logiciels d'étiquetage de données incluent des outils pour annoter les données, tels que des boîtes de délimitation, des outils de dessin de polygones, des nuages de points, des créateurs de clés et des outils d'annotation de points. Ces outils peuvent être utilisés pour mettre en évidence des caractéristiques ou des caractéristiques spécifiques des données.
  • Algorithmes d'apprentissage automatique : Certains logiciels d'étiquetage de données utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour automatiser le processus d'étiquetage ou générer des étiquettes initiales pour les données, que les humains peuvent ensuite examiner et corriger si nécessaire.
  • Gestion et organisation des données : Les logiciels d'étiquetage de données incluent souvent des fonctionnalités pour organiser et gérer de grands ensembles de données, telles que la possibilité de filtrer et de rechercher des points de données spécifiques, de suivre les progrès et l'achèvement, et de générer des rapports.
  • Outils de collaboration : Certains logiciels d'étiquetage de données incluent des outils de collaboration, tels que la possibilité d'assigner des tâches à plusieurs utilisateurs, de suivre les modifications et les révisions, et de revoir et discuter des décisions d'étiquetage de données.
  • Intégration avec les plateformes de science des données et d'apprentissage automatique : Certains logiciels d'étiquetage de données sont conçus pour s'intégrer avec des plateformes populaires de science des données et d'apprentissage automatique, telles que TensorFlow ou PyTorch, facilitant l'utilisation des données étiquetées pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique.
  • Annotation d'images, de texte, d'audio ou de vidéo : Ces outils sont compatibles avec plusieurs formats de données non structurées pour entraîner et valider des modèles conçus pour générer des sorties sous forme d'images, de texte, de vidéo, d'audio, de PDF, etc.

Avantages des logiciels d'étiquetage de données

Choisir une plateforme d'étiquetage de données permet aux entreprises de pré-entraîner des modèles d'apprentissage automatique existants pour gagner du temps ou de construire de nouveaux modèles pour améliorer leurs flux de travail et former des équipes.

Bien que les plateformes d'étiquetage de données puissent aider à faire les deux, elles présentent également des avantages significatifs énumérés ci-dessous :

  • Amélioration de la précision et de la qualité des données étiquetées : Les logiciels d'étiquetage de données peuvent aider à garantir que les données sont étiquetées avec précision et de manière cohérente, ce qui est essentiel pour la précision et l'efficacité des modèles d'apprentissage automatique.
  • Augmentation de l'efficacité et de la productivité : Les logiciels d'étiquetage de données peuvent aider à rationaliser le processus d'étiquetage des données, permettant aux utilisateurs d'étiqueter plus de données en moins de temps. Cela peut être particulièrement utile pour de grands ensembles de données ou des tâches répétitives ou routinières.
  • Amélioration de la collaboration et de la communication au sein de l'équipe : Certains logiciels d'étiquetage de données incluent des outils de collaboration, tels que la possibilité d'assigner des tâches à plusieurs utilisateurs et de suivre les modifications et les révisions. Ces outils peuvent aider à améliorer la communication et la coordination au sein des équipes travaillant sur des projets d'étiquetage de données.
  • Réduction des coûts : L'utilisation de logiciels d'étiquetage de données peut aider à réduire le coût des projets d'étiquetage de données en automatisant les tâches routinières et en réduisant le besoin de main-d'œuvre manuelle.
  • Augmentation de la flexibilité et de l'évolutivité : Les logiciels d'étiquetage de données peuvent être utilisés pour étiqueter une grande variété de types de données et peuvent être facilement mis à l'échelle ou réduits selon les besoins pour répondre aux exigences du projet.
  • Répit pour les équipes d'opérations de données, ML et science des données : Ces solutions offrent des places de marché de services agiles avec des étiqueteurs et annotateurs de haute qualité qui résolvent les problèmes de nettoyage, de prétraitement et de classification des données pour ces équipes.
  • Segmentation superpixel et pinceaux : Ces outils sont également largement utilisés pour la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel (NLP) et les algorithmes de vision par ordinateur. Ils créent des pools de régions en utilisant le brossage et la segmentation superpixel pour classer les images.

Qui utilise les logiciels d'étiquetage de données ?

Les outils d'étiquetage de données sont indispensables pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'automatisation de l'IA et construire des applications de produits et des SDK robustes et efficaces avec des capacités d'apprentissage automatique préinstallées.

Voici les individus et les organisations qui utilisent les plateformes d'étiquetage de données :

  • Les scientifiques des données et les ingénieurs en apprentissage automatique : Les scientifiques des données et les ingénieurs en apprentissage automatique utilisent des logiciels d'étiquetage de données pour étiqueter et annoter les données qui seront utilisées pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique. Cela aide les modèles à apprendre à reconnaître des motifs et à faire des prédictions basées sur les données étiquetées.
  • Les analystes commerciaux et les analystes de données : Les analystes commerciaux et les analystes de données peuvent utiliser des logiciels d'étiquetage de données pour étiqueter et annoter des données afin de créer des rapports et des visualisations ou pour une utilisation dans des modèles d'apprentissage automatique.
  • Les professionnels de l'assurance qualité : Les professionnels de l'assurance qualité peuvent utiliser des logiciels d'étiquetage de données pour étiqueter et annoter des données afin de tester et déboguer des modèles d'apprentissage automatique ou d'autres applications logicielles.
  • Les chercheurs : Les chercheurs dans divers domaines, tels que l'informatique, la linguistique et la biologie, peuvent utiliser des logiciels d'étiquetage de données pour étiqueter et annoter des données afin de mener des recherches ou de développer des modèles d'apprentissage automatique.

Alternatives aux logiciels d'étiquetage de données

Certaines alternatives aux logiciels d'étiquetage de données fournissent des services d'annotation et d'étiquetage ainsi que d'autres fonctionnalités d'apprentissage automatique.

  • Logiciel de traitement du langage naturel (NLP) : Le logiciel NLP dérive des relations sémantiques entre les mots d'une phrase d'entrée et génère un contenu pertinent et personnalisé. Ces outils reproduisent le fonctionnement d'un cerveau humain pour enregistrer l'intention de l'invite et dériver des blocs de contenu cohérents.
  • Opérationnalisation de l'apprentissage automatique (logiciel MLOps) : Le logiciel MLOps facilite l'ensemble du parcours du modèle d'apprentissage automatique, du prétraitement des données à l'intégration et à la livraison de ML. Il applique divers concepts d'automatisation DevOps et exécute des flux de travail basés sur le ML sans supervision humaine.
  • Logiciel de reconnaissance d'images : Le logiciel de reconnaissance d'images détecte, catégorise et localise des images numériques ou des photographies. Il est basé sur des modèles d'apprentissage profond spécialisés qui regroupent les données en grilles et identifient les catégories pertinentes de tous les objets.

Défis avec les logiciels d'étiquetage de données

Bien que les logiciels d'étiquetage de données réduisent les coûts, offrent sécurité et confidentialité aux données, et modèrent le contrôle de la qualité des données, certains défis évidents peuvent survenir à n'importe quelle étape du travail avec cette plateforme.

Voici quelques-uns des défis des logiciels d'étiquetage de données

  • Qualité et cohérence des données : Il n'est pas certain que les outils d'étiquetage de données prédisent des étiquettes précises pour les modèles ML. Parfois, la plateforme peut catégoriser incorrectement du texte comme une vidéo ou traiter des calculs incorrects, ce qui peut réduire la qualité des données.
  • Évolutivité : À mesure qu'une entreprise reçoit de grandes quantités de données, réutiliser des données brutes pour entraîner des modèles, créer des versions de modèles, calculer les risques et être cohérent avec le contrôle de la qualité devient un défi et entraîne des problèmes d'évolutivité pour différentes équipes à travers l'entreprise.
  • Coût : Bien que les plateformes d'étiquetage de données aient tendance à être moins chères que d'autres services d'annotation humaine coûteux, soumettre un grand ensemble de données pour la catégorisation peut devenir coûteux. Cela épuiserait vos crédits et vous laisserait sans alternative que de passer à un plan plus cher.
  • Complexité des tâches : Toutes les tâches d'étiquetage de données ne sont pas simples. Certaines nécessitent des exercices de domaine approfondis et un entraînement d'algorithmes plus spécialisé, tel que l'apprentissage par renforcement, l'échantillonnage de requêtes ou l'entropie, pour construire des modèles ML avec précision sans investir dans des services d'annotation externes.
  • Confidentialité et sécurité des données : Ces plateformes sont open source ou payantes. Cependant, elles récupèrent et stockent des données sur des plateformes de stockage cloud hybrides ou publiques, ce qui peut infecter votre ensemble de données et donner aux pirates et aux pêcheurs la possibilité d'infecter les données.

Quelles entreprises devraient acheter un logiciel d'étiquetage de données ?

Les entreprises qui souhaitent optimiser la qualité de leurs ensembles de données et construire des algorithmes puissants devraient envisager un logiciel d'étiquetage de données. Non seulement parce qu'il aide à étiqueter les données, mais aussi parce qu'il peut construire des prédictions et des prévisions précises. Voici quelques entreprises qui peuvent bénéficier de ces outils :

  • Startups d'apprentissage automatique ou laboratoires de recherche : Ces entreprises mènent la majorité des expériences d'apprentissage automatique et travaillent constamment avec des outils de données. Investir dans un outil d'étiquetage de données peut bénéficier à leurs processus de recherche en IA et de développement de modèles ML.
  • Entreprises de données : Les entreprises qui fournissent des services de gestion de données comme les moteurs de recherche, les plateformes de commerce électronique ou les outils de gestion des réseaux sociaux ont également besoin de logiciels d'étiquetage de données pour générer des algorithmes efficaces qui génèrent des réponses précises et traitent de grands volumes de données.
  • Entreprises d'études de marché : Les entreprises qui mènent des études de marché ou recueillent des informations et des tendances sur les clients peuvent également bénéficier des plateformes d'étiquetage de données. Ces plateformes leur permettent de recueillir des tendances du marché en temps réel et de suivre les comportements des consommateurs.
  • Organisations de santé : Ces entreprises utilisent des plateformes d'étiquetage de données pour la détection précoce des maladies, l'imagerie médicale, la tenue de dossiers des patients, la consultation et les traitements. Avec ce logiciel, elles étudient avec précision les données des patients et prévoient les cycles de traitement.

Comment acheter un logiciel d'étiquetage de données

Investir dans un logiciel d'étiquetage de données est un processus étape par étape qui nécessite l'apport de toutes les équipes et parties prenantes concernées. Voici les étapes que les acheteurs doivent suivre chronologiquement pour acheter la meilleure plateforme d'étiquetage de données pour leur entreprise.

Collecte des exigences (RFI/RFP) pour le logiciel d'étiquetage de données

Avant d'acheter, les acheteurs doivent considérer leurs besoins et déterminer ce qu'ils espèrent réaliser avec ce logiciel. Évaluer le type de système de base de données, les produits, la maturité de l'IA et les données budgétaires des équipes de revenus. Faites également une liste des services liés aux données et aux langues que vous attendez du produit. Inscrivez tous ces points sous la forme d'une demande de proposition structurée (RFP) et obtenez l'approbation de vos équipes et parties prenantes impliquées dans le processus de décision.

Comparer les produits de logiciels d'étiquetage de données

Évaluez les fonctionnalités, les directives de sécurité et de confidentialité, les avantages et les inconvénients, les prix et les fonctionnalités d'IA des produits présélectionnés. Comparez les fonctionnalités et les avantages avec les exigences que votre équipe a listées dans la demande de proposition. Analysez le budget, les métriques de contrat et le retour sur investissement pour chaque fonctionnalité logicielle et comparez-les avec ceux des autres concurrents sur le marché.

À ce stade, les acheteurs peuvent également demander des démonstrations ou des essais gratuits pour voir comment le logiciel fonctionne et s'assurer qu'il répond à leurs besoins. Lors de la présélection des fournisseurs, il est également crucial de considérer leur crédibilité. Recherchez des fournisseurs ayant un solide historique et une bonne réputation.

Sélection du logiciel d'étiquetage de données

Discutez de tous les flux de travail techniques et de configuration des logiciels présélectionnés avec vos équipes informatiques et de développement logiciel. Asseyez-vous avec eux pour analyser la consommation actuelle de logiciels, les plans d'abonnement actifs, le système d'enregistrement et les rapports d'audit informatique, puis vérifiez où ce logiciel s'intègre dans votre pile technologique. Discutez de la compatibilité du logiciel avec les cadres de compte et les équipes de vente concernés pour vous assurer que le logiciel ne cause pas plus de frais généraux et de dépenses de stockage pour vos équipes.

Négociation

Après avoir finalisé le logiciel, demandez à vos équipes juridiques de rédiger un contrat légitime décrivant les termes de la RFP, les politiques de renouvellement, les politiques de rétention et de confidentialité des données, et la non-concurrence du fournisseur et discutez-en avec le fournisseur. À ce stade, il est également possible de négocier un meilleur tarif d'abonnement, plus de fonctionnalités ou des modules complémentaires qui intéressent les acheteurs à la discrétion du fournisseur.

Décision finale

La décision finale d'acheter un logiciel d'étiquetage de données appartient aux équipes de prise de décision de l'acheteur. Cela pourrait être le directeur de l'information (CIO), le responsable de l'équipe de science des données ou l'équipe des achats. Lors de cette décision, il est également important de prendre en compte les contraintes budgétaires, les questions de l'équipe ou les objectifs commerciaux. Il sera utile de consulter les parties prenantes et les experts, comme les scientifiques des données et les ingénieurs ML, pour obtenir leur avis sur la meilleure solution d'étiquetage de données pour l'institution.

Quel est le coût des logiciels d'étiquetage de données ?

Le coût des logiciels d'étiquetage de données peut varier considérablement en fonction de ses fonctionnalités et capacités spécifiques, ainsi que de la taille et de l'étendue du déploiement. Certains logiciels sont gratuits ou open-source, tandis que d'autres sont des produits commerciaux vendus sur une base d'abonnement ou par utilisation.

Les logiciels d'étiquetage de données conçus pour une utilisation au niveau de l'entreprise avec une large gamme de fonctionnalités avancées seront plus chers que les solutions simples. Les prix peuvent varier de quelques centaines de dollars par an pour un abonnement d'introduction à plusieurs milliers de dollars pour une solution plus complète.

Il est essentiel d'évaluer les coûts d'abonnement, de licence, de paiement par siège et de paiement par jeton pour vérifier si le produit convient à votre entreprise et a un potentiel de retour sur investissement (ROI) décent. Pendant que vous êtes engagé dans les calculs monétaires, prenez en compte le coût de mise à niveau du logiciel, la taille de l'entreprise, la version, la maintenance du logiciel et les coûts de vente incitative pour indiquer clairement le budget. Ces outils peuvent aider à améliorer la productivité et l'efficacité, contribuant au calcul du ROI.

Pour calculer le ROI des logiciels d'étiquetage de données, la formule suivante peut être utilisée :

ROI = (Bénéfices - Coûts) / Coûts

"Bénéfices" est la valeur du temps économisé et de l'augmentation de la productivité résultant de l'utilisation du logiciel, et "Coûts" est le coût total de la licence logicielle et de tout coût supplémentaire associé à la mise en œuvre et à l'utilisation.

Mise en œuvre des logiciels d'étiquetage de données

Lorsqu'elles envisagent d'acheter un logiciel d'étiquetage de données, les entreprises devraient avoir une vision approximative de la façon de le mettre en œuvre pour les équipes de science des données et d'apprentissage automatique.

D'autres facteurs, tels que l'alignement avec les éditeurs de notebooks, les outils statistiques, les limitations d'analyse de données, la formation et les cycles de test ML, seront modifiés et ajustés en fonction du calendrier de mise en œuvre du logiciel d'étiquetage de données. Voici quelques conseils pour assurer une mise en œuvre fluide.

  • Intégration avec les flux de travail de données et ML existants : Consultez vos équipes de développement logiciel sur la configuration des autorisations utilisateur et l'intégration de cette plateforme avec votre plateforme de développement de code existante, telle que les éditeurs R ou Python. La première étape consiste à s'assurer qu'elle est compatible avec divers formats de données, types de données, outils d'analyse de données et autres outils collaboratifs ML.
  • Personnalisation et flexibilité des tâches d'étiquetage : Ces plateformes doivent être agiles et compatibles avec des ensembles de données de plusieurs formats et langues. Elles doivent offrir une personnalisation pour diverses tâches telles que la reconnaissance d'images, la vision par ordinateur, la génération audio, la génération vidéo et la reconnaissance vocale. L'étiquetage des données non structurées doit être ouvert à toute personne qui authentifie son identité par une authentification multi-facteurs et est un utilisateur autorisé.
  • Fonctionnalités de collaboration et de gestion de la main-d'œuvre : La plateforme d'étiquetage de données doit être activée pour le prototype de modèle et le contrôle de version. Elle doit avoir des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles, les directives de confidentialité et de sécurité des données, l'authentification des utilisateurs, la collaboration sur les modèles et la supervision du code ML. La plateforme doit être accessible aux membres de l'équipe concernés afin qu'ils puissent vérifier les tâches étiquetées et empêcher le modèle de délirer à n'importe quelle étape du pipeline de données d'entraînement.
  • Mécanismes d'assurance qualité et de révision : Lorsque la précision de la sortie d'un modèle dépend de la qualité des données d'entraînement, il est évident que les plateformes d'étiquetage de données doivent être configurées pour la précision de modulation, le contrôle de la qualité et les mécanismes de révision de l'étiquetage. Étant donné que les modèles peuvent étiqueter incorrectement des ensembles de données ou prédire des valeurs erronées, les étiquettes doivent être supervisées par un service humain dans la boucle ou un oracle humain externe.
  • Évolutivité, automatisation et efficacité des coûts : À mesure que les besoins en étiquetage augmentent, les ingénieurs ML et les développeurs doivent investir dans une solution d'étiquetage de données évolutive et rentable qui n'obstrue pas leur infrastructure réseau et leur architecture de base de données. La dernière étape de la mise en œuvre consiste à s'assurer que les contrôles sont définis, que la licence est active et que la plateforme récupère et étiquette les données normalement.

Tendances des logiciels d'étiquetage de données

Dans l'ensemble, ces tendances reflètent l'importance croissante de l'étiquetage de données dans l'écosystème de l'apprentissage automatique et de l'IA et le besoin d'outils et de technologies pour aider les organisations à créer et gérer de grands ensembles de données étiquetées de manière efficace et efficiente. Il existe plusieurs tendances entourant les logiciels d'étiquetage de données qui méritent d'être notées :

  • Adoption accrue de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) : Une tendance clé dans les logiciels d'étiquetage de données est l'adoption croissante des technologies IA et ML. De nombreuses solutions logicielles intègrent désormais des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique pour automatiser et rationaliser le processus d'étiquetage de données, améliorant ainsi l'efficacité et la précision. Comme pour les logiciels d'IA en général, G2 s'attend à ce que ce logiciel devienne moins cher.
  • Demande croissante de données étiquetées de haute qualité : Une autre tendance est la demande croissante de données étiquetées de haute qualité pour entraîner et tester des modèles d'apprentissage automatique. Les logiciels d'étiquetage de données peuvent aider les organisations à créer et gérer de grands ensembles de données étiquetées, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité des modèles d'apprentissage automatique.
  • Accent sur l'expérience utilisateur et la collaboration : Une autre tendance dans les logiciels d'étiquetage de données est l'accent mis sur l'expérience utilisateur et la collaboration. De nombreuses solutions logicielles d'étiquetage de données offrent désormais des interfaces intuitives et conviviales, des outils et des fonctionnalités qui facilitent la collaboration et le travail d'équipe.

Recherché et écrit par Matthew Miller