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五大支柱 解決人工智能創(chuàng)新問題

   日期:2016-12-16     來源:創(chuàng)客秀    作者:zy     評(píng)論:0    
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   人工智能從上世紀(jì)八十年代開始興起,許多初創(chuàng)公司、政府、以及大型企業(yè)都開始部署人工智能系統(tǒng),來處理過去由人類專家執(zhí)行的任務(wù)。相比于傳統(tǒng)的編程語(yǔ)言,這些系統(tǒng)大多基于行為規(guī)則,然后形成“記憶”,人工智能系統(tǒng)可以處理更多計(jì)算密集型任務(wù),比如機(jī)器學(xué)習(xí),規(guī)劃和調(diào)度,以及自然語(yǔ)言處理等。在如今這個(gè)大數(shù)據(jù)世代,很多人相信人工智能已經(jīng)徹底顛覆了科技行業(yè)。
 
  五大支柱 解決人工智能創(chuàng)新問題
 
  不過,在人工智能發(fā)展的過程中,它的核心要素并沒有發(fā)生太大變化。舉個(gè)例子,NASA 在上世紀(jì)八十年代末到九十年代推出的航天飛機(jī)(Space Shuttle)計(jì)劃,結(jié)果整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都成功實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化,包括無人駕駛探測(cè)器、太空望遠(yuǎn)鏡、空間站、以及行星探測(cè)器等。甚至有些技術(shù)也應(yīng)用在了 ERP 行業(yè)和電商、客戶關(guān)系管理和廣告市場(chǎng)營(yíng)銷應(yīng)用領(lǐng)域里。最近幾年,人工智能技術(shù)還在其他很多行業(yè)內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用,包括:
 
  生命科學(xué):人工智能可以學(xué)習(xí)臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù),然后為患者匹配最合適的治療藥物,或是尋找最理想的醫(yī)生。
 

 
  網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng):人工智能可以預(yù)測(cè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的潛在危險(xiǎn)(至少能告訴企業(yè)該在什么地方買保險(xiǎn))。
 
  物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng):基于 RFID 標(biāo)簽,人工智能可以對(duì)資產(chǎn)位置變化做出反應(yīng),而且還能預(yù)測(cè)、分析某些特定場(chǎng)景,防止犯罪。
 
  此外,許多人們?nèi)粘=换?,且耳熟能詳?shù)南到y(tǒng)也采用了人工智能技術(shù),比如蘋果的 Siri 和亞馬遜的 Alexa 可以收聽我們的語(yǔ)音指令,亞馬遜網(wǎng)站可以智能推薦商品,Netflix 可以按照用戶喜好推送節(jié)目,自動(dòng)泊車和無人駕駛系統(tǒng),能夠下國(guó)際象棋和圍棋計(jì)算機(jī)等等。
 
  人工智能的用例其實(shí)還有很多,事實(shí)上,在人工智能發(fā)展的近四十年時(shí)間里,一直有五大核心要素在支撐整個(gè)行業(yè),連接各個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)。人工智能應(yīng)用程序吸收海量數(shù)據(jù),對(duì)周圍環(huán)境做出反應(yīng),通過學(xué)習(xí)提升適應(yīng)度、實(shí)現(xiàn)更好的表現(xiàn),同步服務(wù)系統(tǒng)和用戶。
 
  一、強(qiáng)化吸收數(shù)據(jù)
 
  基于數(shù)據(jù)強(qiáng)化的人工智能系統(tǒng)需要和海量數(shù)據(jù)進(jìn)行交互,他們通常會(huì)高速獲取數(shù)十億量級(jí)的信息記錄。對(duì)于人工智能系統(tǒng)來說,實(shí)時(shí)吸收數(shù)據(jù)是它們必備的技能之一,此外還需要獲取不間斷的流媒體數(shù)據(jù)(絕大多數(shù)都是小數(shù)據(jù)模塊,比如物聯(lián)網(wǎng)傳感器評(píng)估)和批量數(shù)據(jù)(一些大數(shù)據(jù)模塊,比如系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)表)。
 
  二、自適應(yīng)性
 
  利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),自適應(yīng)的應(yīng)用程序可以進(jìn)行自我優(yōu)化。隨著時(shí)間的推移,他們會(huì)分析工作處理的結(jié)果,然后學(xué)習(xí)如何做的更好。機(jī)器學(xué)習(xí)的工作流程需要數(shù)據(jù)科學(xué)家進(jìn)行模型選擇,這涉及到一整套迭代流程,包括特征工程、算法選擇、以及參數(shù)調(diào)整。開發(fā)人員之后會(huì)把機(jī)器學(xué)習(xí)模型部署到應(yīng)用程序內(nèi)部,再導(dǎo)入新數(shù)據(jù),該模型會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)分類,在按照分類分析處理行為。最后,這些部署了機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用程序會(huì)“回顧”自己的處理結(jié)果,再利用這些結(jié)果數(shù)據(jù)重新進(jìn)行訓(xùn)練。
 
  三、反應(yīng)性
 
  現(xiàn)代人工智能系統(tǒng)可以根據(jù)周圍環(huán)境情況,實(shí)時(shí)做出變化反應(yīng)。傳統(tǒng)應(yīng)用程序更多的是基于批處理模式——你安排應(yīng)用程序執(zhí)行任務(wù),它們運(yùn)行,然后存儲(chǔ)處理結(jié)果,最后關(guān)閉程序。而人工智能應(yīng)用程序則會(huì)不斷監(jiān)測(cè)他們的輸入(通常來自于各種流媒體數(shù)據(jù)平臺(tái)),然后根據(jù)實(shí)際情況執(zhí)行操作,人工智能程序會(huì)自動(dòng)調(diào)用程序、規(guī)則和行為,然后自己做出決策。簡(jiǎn)單的說,人工智能系統(tǒng)會(huì)一直處于運(yùn)轉(zhuǎn)之中,然后根據(jù)不同的輸入做出反應(yīng)。
 
  四、前瞻性
 
  許多人工智能系統(tǒng)不僅僅具備反應(yīng)性,他們可以規(guī)劃未來,執(zhí)行最佳的行動(dòng)計(jì)劃。事實(shí)上,系統(tǒng)規(guī)劃、游戲規(guī)劃、甚至是語(yǔ)言分析系統(tǒng),都需要一個(gè)前瞻性的解決方案。這些系統(tǒng)必須要具備根據(jù)不同場(chǎng)景(情況)隨時(shí)切換輸入數(shù)據(jù)的能力。舉個(gè)例子,人工智能會(huì)及時(shí)獲取天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),并以此分析是否會(huì)延誤來自中國(guó)的海運(yùn)或航運(yùn)發(fā)貨,一旦發(fā)貨延遲,是否會(huì)對(duì)美國(guó)的制造進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)生影響,是否需要重新優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃。
 
  五、并發(fā)性
 
  人工智能系統(tǒng),其實(shí)就像傳統(tǒng)應(yīng)用程序一樣,必須支持同時(shí)處理多個(gè)用戶或多個(gè)系統(tǒng)。通過在操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域里開發(fā)分布式系統(tǒng),人工智能系統(tǒng)需要不斷確保執(zhí)行傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)事務(wù)的四要素原則(ACID):原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔離性(Isolation)、以及持久性(Durability)。
 
 
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