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Genetic Algorithms for Go/Golang
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Genetic Algorithms for Go/Golang Avis & Détails du Produit

Dhawlandra S.
DS
Technologie de l'information et services
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

En raison de la simplicité du langage, de la performance et du support de la concurrence intégré, créer des algorithmes en Go est une expérience gratifiante. Que vous traitiez de la gestion de l'information, des problèmes d'amélioration ou d'une autre tâche algorithmique, Go offre une plateforme robuste pour gérer efficacement ces défis. Sa communauté solide et son écosystème de paquets ajoutent encore à son attrait pour la génération de calculs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Dans certaines régions spécialisées, l'environnement de bibliothèque de Go pourrait être moins expérimenté par rapport à des langages plus anciens, nécessitant un travail supplémentaire pour l'amélioration de calculs particuliers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Les calculs héréditaires en Go/Golang s'attaquent à des problèmes d'amélioration complexes pour moi. Ils réussissent dans des situations où les calculs conventionnels luttent, par exemple, le réglage des paramètres, la distribution des ressources et la sélection des composants en IA. Ces calculs reflètent la sélection naturelle, faisant évoluer les solutions au fil des générations, trouvant finalement des solutions optimales ou quasi optimales. En exploitant la concurrence et l'exécution de Go, je bénéficie de processus de développement plus rapides et plus efficaces, conduisant à des résultats améliorés dans divers domaines, de l'ajustement des réseaux neuronaux à l'optimisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement. En essence, les algorithmes génétiques de Go sont inestimables pour résoudre les problèmes d'optimisation dans le monde réel. Ils économisent du temps et de l'argent tout en produisant des résultats supérieurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Présentation de Genetic Algorithms for Go/Golang

Qu'est-ce que Genetic Algorithms for Go/Golang?

go-galib est un algorithme génétique pour Go/Golang

Détails de Genetic Algorithms for Go/Golang
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go-galib est un algorithme génétique pour Go/Golang


Vendeur

Genetic Algorithms for Go/Golang

Description

Genetic Algorithms for Go/Golang, accessible at [https://github.com/thoj/go-galib](https://github.com/thoj/go-galib), is a library that implements genetic algorithms in the Go programming language. This library is suitable for developers looking to solve optimization and search problems using genetic algorithm techniques. It provides functionalities to create populations, evolve them through generations, and apply selection, crossover, and mutation operations to optimize solutions iteratively. The library is designed to be flexible, allowing users to customize components of the genetic algorithm to fit their specific problem requirements.

Avis récents sur Genetic Algorithms for Go/Golang

Dhawlandra S.
DS
Dhawlandra S.Petite entreprise (50 employés ou moins)
5.0 sur 5
"Renforcez vos algorithmes avec Go/Golang"
En raison de la simplicité du langage, de la performance et du support de la concurrence intégré, créer des algorithmes en Go est une expérience gr...
Vaishnavi  L.
VL
Vaishnavi L.Entreprise (> 1000 employés)
4.5 sur 5
"Algo pour la révision de golang"
Facilité d'automatisation du langage golang/go
Aman R.
AR
Aman R.Entreprise (> 1000 employés)
4.0 sur 5
"Algorithmes génétiques en Golang : Libérer la puissance de l'informatique évolutive"
La capacité des algorithmes génétiques de Go/Golang à aborder efficacement des problèmes d'optimisation complexes découle de leur capacité à exploi...

Média de Genetic Algorithms for Go/Golang

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Aman R.
AR
Software Engineering Virtual Experience Program
Entreprise(> 1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

La capacité des algorithmes génétiques de Go/Golang à aborder efficacement des problèmes d'optimisation complexes découle de leur capacité à exploiter la puissance de l'informatique évolutive. Certains des points que j'ai le plus appréciés sont :

Polyvalence : Les algorithmes génétiques sont des outils flexibles qui peuvent résoudre divers problèmes d'optimisation dans différents domaines. Les algorithmes génétiques peuvent s'adapter et faire évoluer des solutions pour répondre à de nombreux domaines de problèmes, que ce soit pour améliorer l'allocation des ressources, la planification, l'apprentissage automatique ou le jeu.

Parallélisme : Go/Golang est le choix parfait pour implémenter des algorithmes génétiques en raison de son support intrinsèque pour la concurrence et le parallélisme. Nous pouvons répartir efficacement la charge de travail computationnelle sur de nombreux threads, en utilisant toute la puissance des processeurs multi-cœurs contemporains, et accélérer les temps d'exécution en utilisant les goroutines et les canaux légers de Go. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Bien qu'il y ait de nombreux avantages à utiliser des algorithmes génétiques en Go/Golang, il y a aussi quelques inconvénients :

Courbes d'apprentissage : Les algorithmes génétiques ont généralement une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants ou ceux qui ne sont pas familiers avec le calcul évolutif. Comprendre les idées fondamentales, créer des fonctions de fitness adéquates, choisir les bons opérateurs génétiques et affiner les paramètres de l'algorithme peuvent être des tâches difficiles qui nécessitent des connaissances et de l'expérimentation.

Complexité de la conception de l'algorithme : Créer un algorithme génétique réussi nécessite une considération attentive de nombreuses variables, y compris la taille de la population, les taux de croisement et de mutation, les critères de sélection et les critères d'arrêt. Trouver le ratio et le mélange idéaux de ces facteurs peut être difficile, et obtenir les meilleurs résultats nécessite souvent des essais et des erreurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

La détection d'habitation est l'un des principaux travaux dans lesquels j'utilise l'algorithme Golang pour traiter et prédire la même chose. L'entreprise en a bénéficié car cela nécessite moins de ressources, et les résultats sont plus productifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PULKIT D.
PD
Devops Engineer
Entreprise(> 1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Les modifications de code sont un jeu d'enfant avec cette plateforme. Et comme il s'agit d'un produit open source de GitHub, on peut facilement réutiliser le code disponible et l'implémenter. Un autre élément appréciable est la documentation très descriptive qu'elle fournit, ce qui facilite les choses même pour les débutants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Un inconvénient auquel j'ai été confronté lors de l'utilisation de l'algorithme existant était l'efficacité de surapprentissage du modèle. En raison de la réutilisation de plus en plus fréquente du même algorithme, la courbe devient souvent surajustée, ce qui n'est finalement pas une bonne pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Cela m'a aidé à travailler sur mes modèles d'apprentissage automatique et à les entraîner contre divers algorithmes, puis à calculer les résultats d'efficacité, à trouver des clusters, des relations, à augmenter l'efficacité globale du modèle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mamata K.
MK
Technical Lead
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Utilisateur actuel vérifié
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Tout d'abord, il est open source et disponible sur GitHub, ce qui le rend plus facile à utiliser et à adapter. Il est très utile lorsqu'il s'agit de problèmes d'optimisation complexes. Prend en charge la programmation parallèle ainsi que peut gérer une large gamme de types de problèmes et de contraintes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Parfois, cela prend du temps pour un calcul complexe. Et on devrait avoir une connaissance d'un langage de programmation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Il offre l'exploration de grands espaces de solutions, le potentiel de parallélisation, la diversité des solutions et la flexibilité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Alexey G.
AG
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Source de l'avis : Organique
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

J'aime la simplicité de l'écriture du code et la façon dont la sémantique peut être facilement transférée à un autre projet. En gros, une fois que vous avez développé le flux de travail généralisé, vous pouvez transférer le code sur plusieurs projets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Je pense que la plupart des inconvénients sont associés à l'algorithme lui-même : limitations liées à la qualité des données, biais occasionnels de l'algorithme (avec un possible surapprentissage). Une autre chose que je pourrais mentionner est les capacités limitées du développement de code collaboratif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous analysons divers types de données et essayons de trouver des corrélations possibles entre les paramètres et comment certaines valeurs influencent le comportement global des modèles que nous créons. Une sorte d'évaluation de la stabilité des modèles pilotée par l'apprentissage automatique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

VC
Technology Consultant
Technologie de l'information et services
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

J'aime comment c'est un code open-source que vous pouvez obtenir sur GitHub avec une documentation complète. Il est adapté pour résoudre des problèmes d'optimisation et pourrait également être utilisé dans des images. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

C'est une langue plus complexe que d'autres ; cela prendra du temps à associer avec l'algorithme en raison des données que vous souhaitez mettre en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Peut optimiser certains de nos problèmes d'apprentissage automatique en termes de ; fonction discrète, problèmes d'objet à plusieurs niveaux, et résultats continus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vaishnavi  L.
VL
Student
Entreprise(> 1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Facilité d'automatisation du langage golang/go Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Moins d'options ou de fonctionnalités par rapport à d'autres algorithmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Bonnes fonctionnalités pour les algorithmes intégrant golang avec mes projets d'apprentissage automatique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cristian G.
CG
Botones
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Source de l'avis : Avis organique du profil utilisateur
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

il y a beaucoup de variété, de très bons icônes et le support est super rapide Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

la page devient lente et se bloque pendant un certain temps Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Je reprogramme beaucoup de mes systèmes. Cela me facilite les statistiques et les langages des systèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Martin B.
MB
Semesterpraktikant
Entreprise(> 1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Ce que j'aime le plus, ce sont les interfaces avec d'autres solutions de code. Grâce à ce produit, nous pouvons rapidement mettre en œuvre des modifications de code, à la fois dynamiques et statiques. Cela a rendu beaucoup de choses possibles au cours des dernières semaines. La documentation exhaustive sur GitHub avec de nombreux exemples pour les débutants ainsi que pour les experts est particulièrement remarquable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Les algorithmes fonctionnent très bien et sans problème sous Linux. Nos employés ont pu obtenir de très bons avantages en termes de temps. Cependant, dans un environnement virtuel macOS, nous avons remarqué que le produit fonctionne un peu plus lentement pour obtenir les mêmes bons résultats. Je ne peux donc pas encore recommander l'utilisation du produit dans les entreprises qui utilisent plusieurs systèmes d'exploitation. Je suis sûr que les développeurs travaillent déjà sur une bonne solution pour toutes les parties concernées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Les algorithmes génétiques sont utilisés par nous principalement pour la simulation polynomiale. Jusqu'à présent avec des images, ainsi qu'avec des fichiers texte statiques. Au début, c'était un peu fastidieux, mais maintenant nous comprenons pleinement comment utiliser le produit pour l'implémentation. La simulation polynomiale est nécessaire pour le calcul des probabilités et jusqu'à présent, elle a effectué de bons calculs performants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Charles F.
CF
IT Consultant
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

- Code gratuit que vous pouvez facilement prendre sur GitHub.

- Facile à utiliser et l'implémentation est très facile.

- Aide beaucoup dans l'analyse des informations génétiques, utilisé fréquemment dans la communauté de la science des données génétiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Si vous n'êtes pas très familier avec la technologie, vous pourriez avoir un problème avec la mise en œuvre, aussi je pense qu'il y a un besoin pour la communauté de faire la publicité de ce logiciel. La description de quelques classes n'est pas très claire mais peut être améliorée. Le code fonctionne bien mais il faut un certain temps pour charger le résultat final, la précision est de 89-91%. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Le code lent et les variables de test posent parfois des problèmes.

- Cela nous bénéficie de nombreuses manières, je l'ai utilisé fréquemment, il fournit des résultats optimisés et économise beaucoup de temps. En fait, si vous essayez d'autres algorithmes, ils ne fonctionnent pas aussi bien. Par conséquent, vous pouvez l'adopter sans hésitation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pawan K.
PK
Software Technologist
Entreprise(> 1000 employés)
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Qu'aimez-vous le plus à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

Le code est gratuit, open source et disponible sur Github, donc tout le monde peut aller voir pour comprendre l'implémentation et la fonctionnalité de l'algorithme génétique. Il offre une bonne optimisation et peut même gérer le bruit dans l'entrée dans une certaine mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Genetic Algorithms for Go/Golang?

On a besoin de connaissances en langage logiciel pour utiliser l'algorithme. Ce sera difficile pour une personne sans formation en programmation (comme un statisticien) de l'implémenter correctement et cela implique une courbe d'apprentissage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Genetic Algorithms for Go/Golang:

Pour les utilisateurs utilisant d'autres langages de programmation comme Python, envisagez d'utiliser Scikit learn qui est facile à suivre et à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Genetic Algorithms for Go/Golang résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

J'utilise un algorithme génétique pour différentes tâches analytiques, mais principalement j'ai constaté qu'il donne de bons résultats pour les problèmes d'optimisation. Le résultat obtenu en utilisant des algorithmes génétiques est bien meilleur que d'autres algorithmes d'apprentissage automatique pour certains problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.