NVIDIA-NeMo maintient une présence publique active sur GitHub, offrant une large gamme de dépôts dédiés à l'intelligence artificielle générative. Les principaux langages utilisés incluent Python et Jupyter Notebook, avec des projets notables tels que NeMo, Guardrails et DataDesigner, qui servent de ressources pour les chercheurs et développeurs dans le domaine des modèles de langage et des systèmes multimodaux.
A scalable generative AI framework built for researchers and developers working on Large Language Models, Multimodal, and Speech AI (Automatic Speech Recognition and Text-to-Speech)
NeMo Guardrails is an open-source toolkit for easily adding programmable guardrails to LLM-based conversational systems.
🎨 NeMo Data Designer: Generate high-quality synthetic data from scratch or from seed data.
Scalable toolkit for efficient model reinforcement
Scalable data pre processing and curation toolkit for LLMs
Developer Asset Hub for NVIDIA Nemotron — A one-stop resource for training recipes, usage cookbooks, datasets, and full end-to-end reference examples to build with Nemotron models
Evaluate and improve models and agents using environments
A project to improve skills of large language models
Training library for Megatron-based models with bidirectional Hugging Face conversion capability
🚀 Pytorch Distributed native training library for LLMs/VLMs with OOTB Hugging Face support
Agentic RL on Any Harness at Scale
Open-source library for scalable, reproducible evaluation of AI models and benchmarks.
A tool to configure, launch and manage your machine learning experiments.
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🕵️ NeMo Anonymizer: Detect and protect PII through context-aware replacement and rewriting
State-of-the-art framework for fast, large-scale training and inference of diffusion models
Make the agents you ship faster, more accurate, and safer.
A library for exporting models including NeMo and Hugging Face to optimized inference backends, and deploying them for efficient querying
:shield: NeMo Safe Synthesizer: Create private, safe versions of sensitive tabular datasets.
CI/CD templates for NeMo-FW libraries
🔌 🎨 NeMo Data Designer Plugins
NeMo SDG-PGMs is a user-friendly Python library for building probabilistic graphical models (PGMs) to generate synthetic data
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NVIDIA-NeMo développe des outils et des frameworks pour l'intelligence artificielle, notamment des modèles de langage et des systèmes de reconnaissance vocale. Les dépôts incluent des projets comme NeMo et Guardrails, qui facilitent la création et l'amélioration des systèmes conversationnels.
NVIDIA-NeMo utilise principalement Python et Jupyter Notebook pour ses projets. Ces langages permettent de créer des solutions flexibles et puissantes pour le traitement des données et l'intelligence artificielle.
Oui, tous les dépôts de NVIDIA-NeMo sur GitHub sont publics. Cela permet à la communauté de consulter, d'utiliser et de contribuer aux projets, favorisant ainsi une collaboration ouverte dans le domaine de l'IA.
Surveillez NVIDIA-NeMo avec RepoGuard et soyez alerté dès qu'un nouveau dépôt public apparaît.
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