
Dagshub : Versionskontrolle und Tracking für KI-Experimente
Dagshub: Im Überblick
DagsHub ist eine Plattform für Experimenten-Tracking, Datenversionierung und Zusammenarbeit in Machine-Learning- und KI-Projekten. Sie basiert auf offenen Tools wie Git, DVC (Data Version Control) und MLflow und bietet eine GitHub-ähnliche Oberfläche, die speziell auf Data-Science-Workflows zugeschnitten ist.
DagsHub richtet sich an Forschende, ML-Ingenieur:innen und Data-Teams, die Code, Daten und Modelle gemeinsam verwalten, nachvollziehen und reproduzieren möchten – alles innerhalb eines einheitlichen Repositorys.
Zentrale Vorteile:
Vereint Code, Daten, Modelle und Experimente mit Versionierung
Unterstützt teamübergreifende Zusammenarbeit und Nachvollziehbarkeit
Setzt auf offene Standards und bekannte Tools
Was sind die Hauptfunktionen von DagsHub?
Versionierung von Daten und Modellen mit DVC
Integriert DVC, um große Dateien (z. B. Datensätze, Modellartefakte) zu verwalten
Ermöglicht Versionierung, Vergleich und Wiederherstellung von Datenzuständen
Nutzt Cloudspeicher zur effizienten Datenablage
Änderungsverlauf für Daten ist vollständig nachvollziehbar, wie bei Code
Tracking von ML-Experimenten mit MLflow
Loggt automatisch Hyperparameter, Metriken und Artefakte über MLflow
Interaktive Tabellenansicht zur Vergleichsanalyse von Runs
Verknüpft Experimente mit den genauen Code- und Datenversionen
Unterstützt vollständige Reproduzierbarkeit der Experimente
Git-basierte Kollaborationsoberfläche
Nutzt Git-Repositories mit Pull Requests, Kommentaren und Diff-Ansichten
Visualisierung von Metriken, Artefakten und Daten im Web-Interface
Unterstützt kollaboratives Arbeiten mit Versionskontrolle
Geeignet für verteilte Teams und Review-Prozesse
Visualisierung von Pipelines und Dateistruktur
Zeigt Datenflüsse und Abhängigkeiten (Data Lineage)
Interaktive Darstellung von Dateiänderungen und Projektstruktur
Erleichtert Debugging und Nachvollziehbarkeit komplexer Projekte
Verfolgt, wie sich Modelle und Datensätze im Projektverlauf verändern
Öffentliche und private Projektunterstützung
Für Open-Science-Initiativen oder unternehmensinterne Projekte geeignet
Steuerung von Zugriffsrechten und Veröffentlichungseinstellungen
Unterstützt Teilung und Nachverfolgung von reproduzierbaren Forschungsergebnissen
Warum DagsHub?
Integriert Versionskontrolle, Experimenten-Tracking und Datenmanagement
Unterstützt reproduzierbare und transparente KI-Entwicklung
Nutzt bewährte Open-Source-Standards: Git, DVC, MLflow
Ideal für interdisziplinäre, langfristige und kollaborative Projekte
Einsetzbar in Forschung, Lehre und Industrie
Dagshub: Preise
Standard
Tarif
auf Anfrage
Kundenalternativen zu Dagshub

Ermöglicht das Nachverfolgen von Experimenten, Verwaltung von Modellen und das Teilen von Erkenntnissen in Echtzeit.
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Comet.ml bietet eine umfassende Plattform zur Überwachung von Experimenten im Bereich maschinelles Lernen. Die Software ermöglicht die effiziente Nachverfolgung von Experimenten, die Verwaltung verschiedener Modellversionen und das Teilen von Ergebnissen mit Teamkollegen in Echtzeit. Mit anpassbaren Dashboards und Protokollierungsfunktionen unterstützt sie Benutzer dabei, ihre Modelle zu optimieren und die Ergebnisse transparent zu kommunizieren, wodurch der gesamte Entwicklungsprozess effizienter gestaltet wird.
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Dieses Tool ermöglicht die Überwachung und Analyse von Experimenten, unterstützt Teamarbeit und bietet umfassende Visualisierungen zur Optimierung der Ergebnisse.
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Neptune.ai ist eine umfassende Softwarelösung, die darauf ausgelegt ist, die Überwachung und Analyse von Experimenten zu verbessern. Mit Funktionen zur Zusammenarbeit im Team fördert es den Austausch von Erkenntnissen. Die leistungsstarken Visualisierungstools ermöglichen es Nutzern, Daten effizient zu analysieren und zu interpretieren. Darüber hinaus unterstützt das Tool unterschiedliche Machine Learning-Frameworks und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die apt für jede Erfahrungsstufe ist.
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Eine umfassende Lösung zur Überwachung und Analyse von Experimenten, die effiziente Nachverfolgung, Visualisierung und Zusammenarbeit in Teams ermöglicht.
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ClearML bietet eine leistungsstarke Plattform zur Überwachung von Experimenten in der Softwareentwicklung. Die Benutzer können Effizienz durch präzise Nachverfolgung von Experimenten steigern, visuelle Analysen durchführen und in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammenarbeiten. Diese Funktionen erleichtern nicht nur die Verwaltung komplexer Projekte, sondern ermöglichen auch eine proaktive Fehleridentifikation und -lösung, was zu einer verbesserten Produktivität führt.
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