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API de Métricas de Clasificador

saludable 3,340 Suscriptoras

Matemáticas de evaluación de clasificadores como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de confusión convierte las cuatro celdas de una matriz de confusión binaria — verdaderos y falsos positivos y negativos — en el conjunto completo de métricas: exactitud, precisión, recuperación (sensibilidad), especificidad, puntuación F1, coeficiente de correlación de Matthews (robusto ante desequilibrio de clases), exactitud balanceada, valor predictivo negativo, tasas de falsos positivos y falsos negativos, y prevalencia. El endpoint de diagnóstico aplica el teorema de Bayes a una prueba médica o de cribado: a partir de su sensibilidad, especificidad y prevalencia (probabilidad pre-prueba) proporciona los valores predictivos positivo y negativo, los cocientes de probabilidad positivo y negativo y la razón de momios diagnóstica. El endpoint fbeta calcula la puntuación Fβ a partir de precisión y recuperación (o de los recuentos brutos) para cualquier β — β = 1 es F1, β mayor pondera la recuperación, β menor pondera la precisión. Las métricas cuyo denominador es cero se devuelven como null en lugar de generar un error. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de aprendizaje automático, ciencia de datos, pruebas médicas y analítica, herramientas de evaluación de modelos y cribado, y educación en estadística. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es evaluación de clasificadores; para estadísticas descriptivas y regresión use una API de estadísticas y para pruebas de hipótesis una API de inferencia.

api.oanor.com/classifier-api
Obtener una clave API Pruébalo en el patio de recreo → Contactar proveedor

Especificaciones legibles por máquina para que los agentes de IA puedan integrar este API.

/api/classifier-api/openapi.json
/api/classifier-api/llms.txt

Descubrimiento: GET /api/index.json enumera todos los API.

API de Métricas de Clasificador — live data on the oanor API marketplace

salud API

saludable
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  • 2 solicitudes/seg
  • Confusión + diagnóstico + F-beta
  • Sin tarjeta de crédito
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Starter

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  • 40,000 llamadas / mes
  • 5 solicitudes / segundo
  • Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
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  • 8 solicitudes/seg
  • MCC, precisión balanceada, razones de verosimilitud
  • Soporte por correo electrónico
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Pro

€18.00 /mes

  • 250,000 llamadas / mes
  • 15 solicitudes / segundo
  • Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
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  • 20 solicitudes/seg
  • Pipelines de ML y evaluación de modelos
  • Soporte prioritario
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Mega

€59.00 /mes

  • 1,500,000 llamadas / mes
  • 40 solicitudes / segundo
  • Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
  • 2.15M llamadas/mes
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  • SLA dedicado
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.

API de Hugging Face — oanor API marketplace

API de Hugging Face

El Hugging Face Hub como API: el registro central y abierto de modelos y conjuntos de datos de aprendizaje automático que impulsa gran parte del ecosistema moderno de IA. Esta API envuelve el hub público huggingface.co en JSON limpio. /v1/models busca los modelos del Hub y te permite filtrar por tarea (pipeline_tag — p. ej., text-generation, text-to-image, image-classification, automatic-speech-recognition, sentence-similarity) y por biblioteca (transformers, diffusers, sentence-transformers, …), ordenados por descargas, me gusta, última modificación, fecha de creación o puntuación de tendencia — cada modelo devuelto con su id, autor, tarea, biblioteca, recuento de descargas y me gusta, licencia, etiquetas y marcas de tiempo. /v1/model?id=google-bert/bert-base-uncased devuelve los metadatos completos de un solo modelo. /v1/datasets busca conjuntos de datos de ML de la misma manera, y /v1/dataset?id=ILSVRC/imagenet-1k devuelve los metadatos de un solo conjunto de datos. Los ids tienen la forma org/nombre (tómalos de los endpoints de búsqueda). Ideal para herramientas de ML y MLOps, sitios de descubrimiento y comparación de modelos, tableros de clasificación y paneles de IA, y asistentes de IA que recomiendan modelos. Los datos provienen del Hugging Face Hub público (gratuito para usar). Este es el centro de modelos y conjuntos de datos de IA/ML, distinto de los registros de paquetes de software (npm, PyPI, Maven, NuGet) y los índices de artículos académicos (arXiv).

api.oanor.com/huggingface-api

API de Detección Facial — oanor API marketplace

API de Detección Facial

Detecta rostros humanos en una imagen y analiza cada uno con aprendizaje automático en el dispositivo: obtén el cuadro delimitador y la confianza de detección, una edad estimada, el género predicho con su probabilidad y la expresión facial dominante junto con el desglose completo por expresión (neutral, feliz, triste, enojado, temeroso, disgustado y sorprendido). Un endpoint ligero de recuento devuelve solo el número de rostros y sus cuadros para un filtrado rápido. Proporciona una imagen mediante URL pública, base64 o un cuerpo de solicitud binario sin procesar; solo se aceptan URLs http/https públicas y se bloquean hosts privados o internos, y las imágenes grandes se reducen automáticamente. Se ejecuta localmente en TensorFlow (face-api) — sin terceros externos ni costo por imagen en la nube — con modelos cálidos que mantienen la inferencia rápida. Ideal para aplicaciones de fotos y avatares, análisis de audiencia, cámaras inteligentes, recorte automático y accesibilidad.

api.oanor.com/facedetect-api

API de detección NSFW — oanor API marketplace

API de detección NSFW

Modera imágenes automáticamente con aprendizaje automático en el dispositivo. Clasifica cualquier imagen en cinco categorías — neutral, dibujo, sexy, pornografía y hentai — y recibe probabilidades por clase, la clase principal, una puntuación NSFW combinada y un veredicto claro (seguro, cuestionable o NSFW). Un endpoint de verificación más simple devuelve una decisión única de seguro/no seguro contra un umbral que tú eliges, ideal para puertas de carga y pipelines de contenido generado por usuarios. Proporciona una imagen mediante URL pública, base64 o un cuerpo de solicitud binario sin procesar; solo se aceptan URLs http/https públicas y se bloquean hosts privados o internos, y las imágenes grandes se reducen automáticamente. Se ejecuta localmente en TensorFlow (NSFWJS / MobileNetV2) — sin terceros upstream y sin costo por imagen en la nube — con un modelo caliente que mantiene la inferencia rápida. Ideal para plataformas comunitarias, mercados, aplicaciones de citas y chat, y cualquier servicio que acepte imágenes de usuarios.

api.oanor.com/nsfw-api

API de métricas históricas de Bitcoin — oanor API marketplace

API de métricas históricas de Bitcoin

La economía en cadena a largo plazo de Bitcoin como series temporales, servida desde el feed público de gráficos de blockchain.com. Mientras que las API de instantáneas informan el estado actual de la cadena, esta es la historia: cómo la tasa de hash, la dificultad de minería, los ingresos de los mineros, el recuento diario de transacciones, las tarifas de transacción, el precio de mercado, la capitalización de mercado, la oferta circulante, el tamaño del mempool, el tamaño promedio de bloque, el volumen estimado de transacciones en cadena, las direcciones únicas diarias, el recuento de UTXO y el tiempo medio de confirmación han cambiado a lo largo de meses y años. El endpoint de métrica devuelve la serie temporal diaria completa de una métrica en un período seleccionado (30 días hasta todo el tiempo) con estadísticas resumidas: primero, último, cambio, cambio porcentual, mínimo, máximo y promedio. El endpoint de última devuelve el valor actual de una métrica con su cambio respecto a la lectura anterior y respecto a hace 30 días. El endpoint de métricas enumera cada métrica disponible con su unidad y categoría. Esta es la vista histórica y de gráficos de la economía de red de Bitcoin, distinta de las API de instantáneas de mempool en vivo, estadísticas de red multicadena y feeds de precios en el catálogo. En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/bitcoinmetrics-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Métricas de Clasificador?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Métricas de Clasificador con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Métricas de Clasificador?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Métricas de Clasificador?
API de Métricas de Clasificador ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €6.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Métricas de Clasificador con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Métricas de Clasificador pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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Fragmentos de código

Regístrese para obtener una clave API, luego llame a cualquier ruta debajo de su slug.

curl https://api.oanor.com/classifier-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/classifier-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/classifier-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/classifier-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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