Label Studio

KI & ML

Datenannotierungsprojekte per Konversation erstellen, verwalten und exportieren - Neotask nutzt Neotask, um Label Studio zu einem automatisierten Teil Ihrer ML-Pipeline zu machen.

Was Sie tun können

Labeling-Projekte erstellen und konfigurieren

Weisen Sie Neotask an, ein Label Studio-Projekt mit einem bestimmten Aufgabentyp zu erstellen - Bildklassifizierung, NER, Bounding Boxes, Sentiment oder benutzerdefiniert - und die Labeling-Oberfläche zu konfigurieren. Geben Sie das Label-Schema in einfacher Sprache an; Neotask übersetzt es in die korrekte Label Studio XML-Konfiguration.

Daten zur Annotierung importieren

Bitten Sie Neotask, Aufgaben aus einer URL-Liste, einem S3-Pfad oder JSON-Payload in ein Label Studio-Projekt zu importieren. Es übernimmt den Import-API-Aufruf und gibt die Anzahl der erstellten Aufgaben zurück.

Annotierungsfortschritt verfolgen

Fragen Sie Neotask nach dem Annotierungsfortschritt eines Projekts: wie viele Aufgaben insgesamt, wie viele annotiert, wie viele in Überprüfung und wie viele übersprungen.

Gelabelte Daten exportieren

Bitten Sie Neotask, Annotierungen aus einem Projekt in Ihrem bevorzugten Format zu exportieren - JSON, CSV, COCO, YOLO, Pascal VOC - und die Daten oder einen Download-Link zu erhalten.

Vorhersagen und Pre-Annotierungen verwalten

Modellvorhersagen als Pre-Annotierungen in ein Label Studio-Projekt importieren, um die menschliche Überprüfung zu beschleunigen.

Annotatoren zuweisen und verwalten

Bitten Sie Neotask, Annotatoren bestimmten Aufgaben zuzuweisen, Annotierungswarteschlangen einzurichten oder zu prüfen, welcher Annotator die meisten ausstehenden Aufgaben hat.

Fragen Sie zum Beispiel

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