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gretel-synthetics

提供多模型支持的开源合成数据生成库

Gretel.ai 提供的 Gretel Synthetics 是一个开源合成数据生成库,支持生成高质量的合成数据,适用于机器学习和数据分析。该库主要支持 LSTM、Timeseries DGAN 和 ACTGAN 模型,并与 TensorFlow、PyTorch 和 SDV 集成。用户可以通过简易的 Python 代码进行安装和使用。文档详细介绍了使用方法,包括配置、模型训练和数据生成,并提供多个示例和教程,帮助用户快速上手。

ydata-synthetic - 使用尖端生成模型实现合成数据生成,支持表格与时间序列数据
CTGANGANGithubYData Synthetic开源项目数据生成时间序列数据
ydata-synthetic项目提供了多种工具用于合成数据生成,支持前沿的生成模型如Generative Adversarial Networks (GANs)和高斯混合模型。该项目可以生成保护隐私的合成数据,且有助于消除数据偏差,平衡和扩展数据集。全新streamlit应用程序允许用户在无需编程的情况下快速生成合成数据。常见问题、快速入门指南和Jupyter Notebooks实例帮助用户轻松入门。加入Discord社区获取更多技术支持。
be_great - 基于Transformer模型的真实表格数据生成工具
GReaTGithub合成数据生成开源项目数据填充生成真实表格数据预训练Transformer模型
GReaT是一个开源框架,利用预训练Transformer语言模型生成真实的表格数据。该工具提供简洁的API,支持数据生成和缺失值填充功能。GReaT适用于Python 3.9及以上版本,通过pip即可安装。这个项目为数据科学和机器学习研究提供了强大的数据生成工具,能够快速创建高质量的合成数据集。
Tabular-data-generation - 开源表格数据生成工具库支持多种生成模型
GANGithub开源项目数据增强时间序列生成机器学习表格数据生成
Tabular-data-generation是一个开源的表格数据生成工具库,集成了GAN、TimeGAN、扩散模型和大语言模型等多种生成技术。通过简洁的API,研究人员可方便地生成高质量合成数据,应用于数据增强和隐私保护等领域。项目提供了完整的使用文档、实验设计和结果分析,为表格数据生成研究提供了有价值的参考资源。
DataDreamer - 生成合成数据和优化模型的开源Python工具
DataDreamerGithubPython库合成数据生成开源开源项目模型训练
DataDreamer 是一个功能强大的开源Python库,专为创建提示工作流、生成合成数据集和训练模型而设计。它支持复杂的多步提示工作流,适用于各种大语言模型。该工具简单易用,且达到研究级别,兼具高效性和可复现性,支持最新技术如量化和LoRA等。无论是研究人员还是普通用户,都可以轻松发布数据集和模型。
syntheticAIdata - 为计算机视觉AI模型提供大规模合成训练数据的平台
AIAI工具合成数据数据生成模型训练计算机视觉
syntheticAIdata是一个为企业提供合成数据解决方案的平台,主要用于训练视觉AI模型。该平台能够生成大规模高质量数据,具有自动注释、成本效益高等特点。它采用无代码设计,操作简便。使用syntheticAIdata不仅可以降低数据获取成本,还能保护隐私、确保合规,加快AI产品开发进程。平台支持与主流云服务一键集成,便于用户快速部署和使用。syntheticAIdata通过模拟真实场景生成数据,有效规避了隐私和监管风险。对于企业来说,这是一个能够加速AI项目落地、提高模型性能的实用工具。
DoppelGANger - 高保真时间序列数据生成框架
DoppelGANgerGANGithub开源项目数据共享数据隐私时间序列数据
DoppelGANger是一个基于生成对抗网络(GAN)的时间序列数据生成框架。它通过解决长期依赖性和复杂多维关系等挑战,在多个真实数据集上实现了比基准模型高43%的保真度。该框架为网络系统研究提供了一种共享高质量合成数据集的通用方法,有助于推动数据共享实践。DoppelGANger已获得多家公司采用,并提供开源代码实现。
GPT-Synthesizer - AI辅助的软件开发工具,逐步解析项目需求
AI协作GPT SynthesizerGithubLangChainOpenAI代码生成开源项目
GPT Synthesizer是一款利用人工智能协助实现完整软件项目的工具,采用AI引导的对话模式逐步解析设计需求,将任务转化为程序组件。独特之处在于兼顾用户参与和AI自主性,适用于不同技能水平和任务复杂度的用户。支持命令行界面和Streamlit用户界面,并集成LangChain,便于自定义和扩展。适合编程初学者和需要项目指导的用户。
SDV - 使用机器学习生成高质量合成数据,提高隐私保护
GithubPythonSDVSynthetic Data Vault开源项目数据生成机器学习
SDV利用多种机器学习算法,提供生成表格合成数据的解决方案。主要功能包括生成单表、多表和序列数据,支持数据预处理、匿名化和逻辑约束定义。此外,SDV还提供数据评估和可视化工具,比较合成数据与真实数据,并生成质量报告。适合初学者和资深数据科学家,满足多样化需求。
awesome-synthetic-datasets - 大语言模型合成数据集资源汇总
CosmopediaGithubSelf-InstructTinyStories合成数据集大语言模型开源项目
该项目整理了大语言模型生成合成数据集的相关资源,包括教程、技术、数据集、工具和论文。涵盖TinyStories、Cosmopedia等数据集,以及Self-Instruct、AutoPrompt等技术,为AI研究和开发提供参考。
datasetGPT - 基于大型语言模型的文本数据集生成工具
API接口GithubdatasetGPT命令行工具大语言模型开源项目数据集生成
datasetGPT是一个命令行工具和Python库,用于通过大型语言模型生成文本数据集。支持OpenAI、Cohere和Petals等多个LLM后端,可生成文本和对话数据。适用于构建AI检测器训练语料库、收集LLM生成的对话数据集进行研究,以及批量处理文本等场景。通过灵活的参数配置,datasetGPT能够生成多样化的数据集。
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