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Beste Bildverarbeitungssoftware - Seite 4

Bijou Barry
BB
Von Bijou Barry recherchiert und verfasst

Bildverarbeitungssoftware, oder Computer Vision, ermöglicht es Anwendungen, Bilder oder Videos zu verstehen. Diese Software nimmt Bilder als Eingabe, und ein Computer-Vision-Algorithmus liefert eine Ausgabe, wie z.B. ein Label oder einen Begrenzungsrahmen.

Einige andere Aspekte der Bilderkennung umfassen Bildrestaurierung, Objekterkennung und Szenenrekonstruktion. Diese Fähigkeiten sind typischerweise in intelligente Anwendungen eingebettet.

Bilderkennungssoftware kann von Datenwissenschaftlern verwendet werden, um Bilderkennungsmodelle zu trainieren, sowie von Entwicklern, die Bilderkennungsfunktionen zu anderer Software hinzufügen möchten. Der Typ des Benutzers würde das Format bestimmen, in dem diese Software zugänglich ist, sei es über eine maschinelle Lernbibliothek oder ein Framework, eine API oder ein SDK, oder eine End-to-End-Plattform.

Diese Art von Software sollte von verwandten Formen von Software unterschieden werden. Zum Beispiel, obwohl Datenwissenschafts- und maschinelle Lernplattformen häufig Werkzeuge zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen bereitstellen, sind sie breit gefächert und nicht ausschließlich auf Bilderkennung ausgerichtet.

Darüber hinaus, während Bilderkennung technisch eine Form des maschinellen Lernens (ML) ist, konzentriert sich die Kategorie des maschinellen Lernens auf Werkzeuge, wie Software, APIs, SDKs und Frameworks, die andere ML-Fähigkeiten wie Empfehlungssysteme und Mustererkennung bieten. Weiterhin kann Software, die speziell für die Erkennung von Text entwickelt wurde, in der Kategorie der optischen Zeichenerkennung (OCR) gefunden werden.

Obwohl viele Bilderkennungslösungen vielseitig sind und die Erkennung verschiedener Arten von Bildern und Objekten ermöglichen, haben einige besondere Schwerpunkte.

Diese Schwerpunkte umfassen Logoerkennung, Gesichtserkennung, Objekterkennung und Erkennung von expliziten Inhalten. Darüber hinaus können einige dieser Produkte nur Bilddateien verarbeiten, während andere auch Videos verarbeiten können.

Schließlich, während die meisten dieser Werkzeuge in der Cloud arbeiten (d.h. man muss das Bild zur Verarbeitung in die Cloud senden), bieten einige die Möglichkeit zur Bildverarbeitung am Rand oder auf dem Gerät.

Um sich für die Aufnahme in die Kategorie der Bilderkennung zu qualifizieren, muss ein Produkt:

Einen Deep-Learning-Algorithmus speziell für die Bilderkennung bereitstellen Sich mit Bilddatensammlungen verbinden, um eine spezifische Lösung oder Funktion zu erlernen Die Bilddaten als Eingabe konsumieren und eine Ausgabe bereitstellen Bilderkennungsfähigkeiten für andere Anwendungen, Prozesse oder Dienste bereitstellen
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Beste Bildverarbeitungssoftware auf einen Blick

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327 bestehende Einträge in Bilderkennung
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    WiZR revolutioniert den Videoüberwachungs- und Analytikmarkt durch die Nutzung von branchenführender KI und IoT-Integration in einer hochinnovativen und skalierbaren Plattform.

    Benutzer
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    • 100% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
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    Vorteile
    Kundendienst
    3
    Merkmale
    2
    Benutzerfreundlichkeit
    1
    Benutzeroberfläche
    1
    Contra
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    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • WiZR Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    7.5
    Objekt-Erkennung
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    Einfache Bedienung
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    7.5
    Begrenzungsrahmen
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  • Verkäuferdetails
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  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    WiZR
    Gründungsjahr
    2015
    Hauptsitz
    Santa Monica, US
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    6 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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WiZR revolutioniert den Videoüberwachungs- und Analytikmarkt durch die Nutzung von branchenführender KI und IoT-Integration in einer hochinnovativen und skalierbaren Plattform.

Benutzer
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WiZR Vor- und Nachteile
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Vorteile
Kundendienst
3
Merkmale
2
Benutzerfreundlichkeit
1
Benutzeroberfläche
1
Contra
Navigationsprobleme
1
WiZR Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
7.5
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
9.2
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
7.5
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
7.5
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
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Verkäufer
WiZR
Gründungsjahr
2015
Hauptsitz
Santa Monica, US
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    Chooch macht Kameras intelligent. Die Chooch AI Vision Plattform kombiniert die Kraft von Generativer KI und Computer Vision Technologie, um Unternehmen zu helfen, in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse

    Benutzer
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    • 67% Kleinunternehmen
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    8.9
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    Verkäufer
    Chooch
    Gründungsjahr
    2015
    Hauptsitz
    San Mateo, California
    Twitter
    @Chooch_AI
    1,739 Twitter-Follower
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    50 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Chooch macht Kameras intelligent. Die Chooch AI Vision Plattform kombiniert die Kraft von Generativer KI und Computer Vision Technologie, um Unternehmen zu helfen, in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse

Benutzer
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Marktsegment
  • 67% Kleinunternehmen
  • 33% Unternehmen mittlerer Größe
Chooch Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.9
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
10.0
Einfache Bedienung
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7.2
Benutzerdefinierte Bilderkennung
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6.7
Begrenzungsrahmen
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Verkäufer
Chooch
Gründungsjahr
2015
Hauptsitz
San Mateo, California
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1,739 Twitter-Follower
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50 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    CVEDIA entwickelt robuste und widerstandsfähige Computer-Vision-Algorithmen unter Verwendung synthetischer Daten. Unsere synthetischen Algorithmen werden in 2-4 Wochen für Szenarien entwickelt, in den

    Benutzer
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    Branchen
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    Marktsegment
    • 100% Unternehmen mittlerer Größe
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  • CVEDIA Vor- und Nachteile
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    KI-Technologie
    2
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    Objekterkennung
    1
    Geschwindigkeit
    1
    Contra
    Begrenzte Anpassung
    2
    Eingeschränkte Funktionalität
    2
    Schwieriges Lernen
    1
    Ungenaue Erkennung
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    Mangel an Anpassungsmöglichkeiten
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  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • CVEDIA Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    7.8
    Objekt-Erkennung
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    8.9
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.9
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    CVEDIA
    Gründungsjahr
    2016
    Hauptsitz
    London, GB
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    18 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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CVEDIA entwickelt robuste und widerstandsfähige Computer-Vision-Algorithmen unter Verwendung synthetischer Daten. Unsere synthetischen Algorithmen werden in 2-4 Wochen für Szenarien entwickelt, in den

Benutzer
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  • 100% Unternehmen mittlerer Größe
CVEDIA Vor- und Nachteile
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Vorteile
KI-Technologie
2
Datenschutz
1
Objekterkennung
1
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1
Contra
Begrenzte Anpassung
2
Eingeschränkte Funktionalität
2
Schwieriges Lernen
1
Ungenaue Erkennung
1
Mangel an Anpassungsmöglichkeiten
1
CVEDIA Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
7.8
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
8.9
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.9
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
CVEDIA
Gründungsjahr
2016
Hauptsitz
London, GB
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
18 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(3)4.5 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Bildverarbeitung ist ein Werkzeug, das mit array2d-Objekten arbeitet, die verschiedene Arten von Pixeln oder benutzerdefinierte generische Bildobjekte enthalten.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Dlib Image Processing Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    9.2
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    7.8
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    6.7
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    DLib
    Hauptsitz
    N/A
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Bildverarbeitung ist ein Werkzeug, das mit array2d-Objekten arbeitet, die verschiedene Arten von Pixeln oder benutzerdefinierte generische Bildobjekte enthalten.

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  • 100% Kleinunternehmen
Dlib Image Processing Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
9.2
Objekt-Erkennung
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Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
6.7
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
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Verkäufer
DLib
Hauptsitz
N/A
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Automatisieren Sie Analysen mit Deep Learning für schnellere, genauere Ergebnisse Das ENVI® Deep Learning-Modul (ehemals MEGA) beseitigt die Hindernisse für die Durchführung von Deep Learning mit Geo

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 67% Kleinunternehmen
    • 33% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • ENVI Deep Learning Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    10.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    NV5 Global
    Gründungsjahr
    1947
    Hauptsitz
    Hollywood, Florida, United States
    Twitter
    @NV5_inc
    1,002 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    3,325 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    NASDAQ: NVEE
Produktbeschreibung
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Automatisieren Sie Analysen mit Deep Learning für schnellere, genauere Ergebnisse Das ENVI® Deep Learning-Modul (ehemals MEGA) beseitigt die Hindernisse für die Durchführung von Deep Learning mit Geo

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
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Marktsegment
  • 67% Kleinunternehmen
  • 33% Unternehmen mittlerer Größe
ENVI Deep Learning Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
0.0
Keine Informationen verfügbar
10.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
0.0
Keine Informationen verfügbar
0.0
Keine Informationen verfügbar
Verkäuferdetails
Verkäufer
NV5 Global
Gründungsjahr
1947
Hauptsitz
Hollywood, Florida, United States
Twitter
@NV5_inc
1,002 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
3,325 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
NASDAQ: NVEE
(3)4.2 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Nilearn ist ein Python-Modul für schnelles und einfaches statistisches Lernen an Neuroimaging-Daten, das das scikit-learn Python-Toolbox für multivariate Statistik mit Anwendungen wie prädiktive Model

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 67% Unternehmen
    • 33% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Nilearn Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Nilearn
    Hauptsitz
    N/A
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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Nilearn ist ein Python-Modul für schnelles und einfaches statistisches Lernen an Neuroimaging-Daten, das das scikit-learn Python-Toolbox für multivariate Statistik mit Anwendungen wie prädiktive Model

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
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Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 67% Unternehmen
  • 33% Kleinunternehmen
Nilearn Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
0.0
Keine Informationen verfügbar
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
0.0
Keine Informationen verfügbar
0.0
Keine Informationen verfügbar
Verkäuferdetails
Verkäufer
Nilearn
Hauptsitz
N/A
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    SentiSight.ai ist eine webbasierte Plattform, die für die Bildbeschriftung und die Entwicklung von KI-basierten Bilderkennungsanwendungen verwendet werden kann. Sie hat zwei Hauptziele: Das erste ist,

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 67% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • SentiSight.ai Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    NeuroTechnology
    Gründungsjahr
    1990
    Hauptsitz
    Vilnius, LT
    Twitter
    @StockGeist
    276 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    89 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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SentiSight.ai ist eine webbasierte Plattform, die für die Bildbeschriftung und die Entwicklung von KI-basierten Bilderkennungsanwendungen verwendet werden kann. Sie hat zwei Hauptziele: Das erste ist,

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 67% Kleinunternehmen
SentiSight.ai Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
NeuroTechnology
Gründungsjahr
1990
Hauptsitz
Vilnius, LT
Twitter
@StockGeist
276 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
89 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    Vize.ai AI ist eine benutzerdefinierte Bilderkennungs- und Klassifizierungs-API, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, Bilddaten zu analysieren.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 67% Kleinunternehmen
    • 33% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Vize.ai - Custom Image Classification Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    KI-Technologie
    1
    Anmerkungseffizienz
    1
    Benutzerfreundlichkeit
    1
    Contra
    Dieses Produkt hat bisher keine negativen Meinungen erhalten.
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Vize.ai - Custom Image Classification Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.4
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Vize
    Hauptsitz
    N/A
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Vize.ai AI ist eine benutzerdefinierte Bilderkennungs- und Klassifizierungs-API, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, Bilddaten zu analysieren.

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 67% Kleinunternehmen
  • 33% Unternehmen mittlerer Größe
Vize.ai - Custom Image Classification Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
KI-Technologie
1
Anmerkungseffizienz
1
Benutzerfreundlichkeit
1
Contra
Dieses Produkt hat bisher keine negativen Meinungen erhalten.
Vize.ai - Custom Image Classification Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
9.4
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
Vize
Hauptsitz
N/A
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(2)3.8 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    AForge.MachineLearning ist ein Namensraum, der Schnittstellen und Klassen für verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens enthält.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 50% Unternehmen
    • 50% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • AForge.NET Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    6.7
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
    0.0
    Keine Informationen verfügbar
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Accord.NET
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

AForge.MachineLearning ist ein Namensraum, der Schnittstellen und Klassen für verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens enthält.

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 50% Unternehmen
  • 50% Unternehmen mittlerer Größe
AForge.NET Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
0.0
Keine Informationen verfügbar
6.7
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
0.0
Keine Informationen verfügbar
0.0
Keine Informationen verfügbar
Verkäuferdetails
Verkäufer
Accord.NET
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(2)4.5 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Ascender AI LLC wurde 2019 von einem visionären Forschungswissenschaftler und zwei etablierten KI-Unternehmern gegründet. Braddock Gaskill, der CEO, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in KI und

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • AscenderAI Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Genauigkeit
    2
    KI-Technologie
    1
    Geschwindigkeit
    1
    Contra
    Genauigkeitsprobleme
    1
    Eingeschränkte Funktionalität
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • AscenderAI Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    10.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    10.0
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Ascender AI LLC wurde 2019 von einem visionären Forschungswissenschaftler und zwei etablierten KI-Unternehmern gegründet. Braddock Gaskill, der CEO, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in KI und

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Unternehmen mittlerer Größe
AscenderAI Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Genauigkeit
2
KI-Technologie
1
Geschwindigkeit
1
Contra
Genauigkeitsprobleme
1
Eingeschränkte Funktionalität
1
AscenderAI Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
10.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
10.0
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    Azure AI Video Indexer ist ein Cloud- und Edge-Videoanalysedienst, der KI verwendet, um umsetzbare Erkenntnisse aus gespeicherten Videos zu extrahieren. Verbessern Sie die Anzeigeneinfügung, das digit

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • Azure AI Video Indexer Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Merkmale
    2
    Automatisierung
    1
    Gesichtserkennung
    1
    Objekterkennung
    1
    Contra
    Teuer
    1
    Datenschutzprobleme
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Azure AI Video Indexer Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    8.3
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    8.3
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    10.0
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Microsoft
    Gründungsjahr
    1975
    Hauptsitz
    Redmond, Washington
    Twitter
    @microsoft
    13,090,375 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    226,132 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
    Eigentum
    MSFT
Produktbeschreibung
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Azure AI Video Indexer ist ein Cloud- und Edge-Videoanalysedienst, der KI verwendet, um umsetzbare Erkenntnisse aus gespeicherten Videos zu extrahieren. Verbessern Sie die Anzeigeneinfügung, das digit

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Kleinunternehmen
Azure AI Video Indexer Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Merkmale
2
Automatisierung
1
Gesichtserkennung
1
Objekterkennung
1
Contra
Teuer
1
Datenschutzprobleme
1
Azure AI Video Indexer Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
8.3
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
8.3
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
10.0
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
Microsoft
Gründungsjahr
1975
Hauptsitz
Redmond, Washington
Twitter
@microsoft
13,090,375 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
226,132 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Eigentum
MSFT
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    CraftAR von Catchoom ist eine Bild- und Augmented-Reality-Plattform für mobile und Webanwendungen.

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 50% Unternehmen mittlerer Größe
    • 50% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • Catchoom CraftAR Image Recognition & Augmented Reality Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    6.7
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    8.3
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    Partium
    Gründungsjahr
    2020
    Hauptsitz
    Philadelphia, US
    Twitter
    @partiumio
    2,113 Twitter-Follower
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    49 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
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CraftAR von Catchoom ist eine Bild- und Augmented-Reality-Plattform für mobile und Webanwendungen.

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 50% Unternehmen mittlerer Größe
  • 50% Kleinunternehmen
Catchoom CraftAR Image Recognition & Augmented Reality Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
6.7
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
8.3
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
Partium
Gründungsjahr
2020
Hauptsitz
Philadelphia, US
Twitter
@partiumio
2,113 Twitter-Follower
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
49 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(14)4.8 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
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    DagsHub ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Datensätze für eine bessere Modellleistung zu erstellen. Eine einzige KI-Plattform zur Kuratierung von Bild-, Audio- und Dokumentendat

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    • Computersoftware
    Marktsegment
    • 50% Kleinunternehmen
    • 43% Unternehmen mittlerer Größe
  • Vor- und Nachteile
    Erweitern/Einklappen Vor- und Nachteile
  • DagsHub Vor- und Nachteile
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
    Vorteile
    Datenverwaltung
    12
    Modellverwaltung
    12
    Zusammenarbeit
    11
    Merkmale
    10
    Integrierte Plattform
    10
    Contra
    Eingeschränkte Funktionalität
    2
    Fehlerbehandlung
    1
    Teuer
    1
    Begrenzte Anpassung
    1
    Begrenzter kostenloser Zugang
    1
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • DagsHub Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.2
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    6.7
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    DagsHub
    Hauptsitz
    San Francisco, US
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    14 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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DagsHub ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Datensätze für eine bessere Modellleistung zu erstellen. Eine einzige KI-Plattform zur Kuratierung von Bild-, Audio- und Dokumentendat

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
  • Computersoftware
Marktsegment
  • 50% Kleinunternehmen
  • 43% Unternehmen mittlerer Größe
DagsHub Vor- und Nachteile
Wie wird diese bestimmt?Informationen
Vor- und Nachteile werden aus dem Feedback der Bewertungen zusammengestellt und in Themen gruppiert, um eine leicht verständliche Zusammenfassung der Benutzerbewertungen zu bieten.
Vorteile
Datenverwaltung
12
Modellverwaltung
12
Zusammenarbeit
11
Merkmale
10
Integrierte Plattform
10
Contra
Eingeschränkte Funktionalität
2
Fehlerbehandlung
1
Teuer
1
Begrenzte Anpassung
1
Begrenzter kostenloser Zugang
1
DagsHub Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
9.2
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
6.7
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
DagsHub
Hauptsitz
San Francisco, US
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
14 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
(2)3.8 von 5
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  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
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    Eblearn ist eine objektorientierte C++-Bibliothek, die verschiedene maschinelle Lernmodelle implementiert, einschließlich energie-basiertem Lernen, gradientenbasiertem Lernen für Maschinen, die aus me

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Unternehmen mittlerer Größe
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • EBLearn Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    9.2
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    9.2
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    8.3
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    EBLearn
    Hauptsitz
    New York, NY
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Eblearn ist eine objektorientierte C++-Bibliothek, die verschiedene maschinelle Lernmodelle implementiert, einschließlich energie-basiertem Lernen, gradientenbasiertem Lernen für Maschinen, die aus me

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Unternehmen mittlerer Größe
EBLearn Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
9.2
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
9.2
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
8.3
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
EBLearn
Hauptsitz
New York, NY
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
  • Übersicht
    Erweitern/Einklappen Übersicht
  • Produktbeschreibung
    Wie wird diese bestimmt?Informationen
    Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

    Das Face Recognition SDK ist darauf ausgelegt, effizient zu sein, mit geringem Speicherverbrauch und hoher Leistung. Diese Lösung steht für Gesichtserkennung, Gesichtserkennung, Lebendigkeitserkennun

    Benutzer
    Keine Informationen verfügbar
    Branchen
    Keine Informationen verfügbar
    Marktsegment
    • 100% Kleinunternehmen
  • Benutzerzufriedenheit
    Erweitern/Einklappen Benutzerzufriedenheit
  • KBY-AI Face Recognition Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
    10.0
    Objekt-Erkennung
    Durchschnittlich: 8.7
    10.0
    Einfache Bedienung
    Durchschnittlich: 8.8
    10.0
    Benutzerdefinierte Bilderkennung
    Durchschnittlich: 8.4
    10.0
    Begrenzungsrahmen
    Durchschnittlich: 8.3
  • Verkäuferdetails
    Erweitern/Einklappen Verkäuferdetails
  • Verkäuferdetails
    Verkäufer
    KBY-AI
    Gründungsjahr
    2020
    Hauptsitz
    Essex, GB
    LinkedIn®-Seite
    www.linkedin.com
    1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®
Produktbeschreibung
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Diese Beschreibung stammt vom Verkäufer.

Das Face Recognition SDK ist darauf ausgelegt, effizient zu sein, mit geringem Speicherverbrauch und hoher Leistung. Diese Lösung steht für Gesichtserkennung, Gesichtserkennung, Lebendigkeitserkennun

Benutzer
Keine Informationen verfügbar
Branchen
Keine Informationen verfügbar
Marktsegment
  • 100% Kleinunternehmen
KBY-AI Face Recognition Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
10.0
Objekt-Erkennung
Durchschnittlich: 8.7
10.0
Einfache Bedienung
Durchschnittlich: 8.8
10.0
Benutzerdefinierte Bilderkennung
Durchschnittlich: 8.4
10.0
Begrenzungsrahmen
Durchschnittlich: 8.3
Verkäuferdetails
Verkäufer
KBY-AI
Gründungsjahr
2020
Hauptsitz
Essex, GB
LinkedIn®-Seite
www.linkedin.com
1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®