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吳恩達(dá):機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的未來

mK5P_AItists ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-05-18 17:23 ? 次閱讀

近期,吳恩達(dá)做客播客節(jié)目 Greymatter 探討了自動(dòng)化、智能化將會(huì)在各個(gè)領(lǐng)域如何發(fā)展,以及機(jī)器學(xué)習(xí)人工智能的未來。

當(dāng)然,作為前百度首席科學(xué)家,吳恩達(dá)還提到了他曾做出的功績。離開百度后,吳恩達(dá)選擇了自己創(chuàng)業(yè),陸續(xù)創(chuàng)立了三個(gè)人工智能項(xiàng)目:Deeplearning.ai,Landing.ai以及 AI Fund。

同樣作為人工智能領(lǐng)域最權(quán)威的學(xué)者之一,吳恩達(dá)依然在為促進(jìn)機(jī)器學(xué)習(xí)研究的發(fā)展而努力。通過網(wǎng)絡(luò)課程,他目前已向數(shù)百萬學(xué)生講授了 AI 內(nèi)容。

以下為對話內(nèi)容,AI科技大本營聽譯

一、機(jī)器學(xué)習(xí)分類及其經(jīng)濟(jì)價(jià)值

Greymatter:回顧您的工作,特別是機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用方面的,這些技術(shù)可以大概劃分為監(jiān)督式學(xué)習(xí)、無監(jiān)督式學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)和遷移學(xué)習(xí)。您能談?wù)勥@些現(xiàn)在技術(shù)以及如何使用它們嗎?

吳恩達(dá):人工智能目前具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,事實(shí)上,它是我們在處理不同情景的大型工具集合,主要有兩類不同的問題:

隨著現(xiàn)代人工智能的興起,我認(rèn)為它帶來的絕大部分經(jīng)濟(jì)價(jià)值是通過監(jiān)督式學(xué)習(xí)技術(shù)而來的,也就是學(xué)習(xí)從輸入到輸出的映射關(guān)系。比如,將電子郵件作為輸入,判斷這封電子郵件是否是垃圾郵件作為輸出;或?qū)V告作為輸入,判斷用戶是否會(huì)點(diǎn)擊這個(gè)廣告作為輸出;再或者在自動(dòng)駕駛汽車中,輸入一張汽車正前方的圖片,輸出能夠告訴我其他汽車的位置等諸如此類的應(yīng)用場景。通過去探索合適的業(yè)務(wù)環(huán)境,并從中挖掘從輸入到輸出的映射關(guān)系和討論監(jiān)督式學(xué)習(xí),事實(shí)證明這是非常有價(jià)值的。

另一個(gè)技術(shù)大類是遷移學(xué)習(xí)、無監(jiān)督式學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

什么是遷移學(xué)習(xí)呢?假設(shè)你想要讀取用于放射學(xué)問題的 x 射線圖片,但沒有足夠的 x 射線圖片,那么這時(shí)想要獲得一種適用的監(jiān)督式學(xué)習(xí)算法也許是很有難度的。遷移學(xué)習(xí)是一種能讓你從海量數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí)的技術(shù),例如貓、人、行人和標(biāo)準(zhǔn)陸地目標(biāo)的海量圖像數(shù)據(jù)集。

因?yàn)槟隳茌p松獲取大量包含這種目標(biāo)的圖像,遷移學(xué)習(xí)技術(shù)將從這個(gè)圖像環(huán)境中學(xué)到的知識遷移到新的圖像環(huán)境中,用來幫助完成新環(huán)境中的學(xué)習(xí)任務(wù)。所以最終當(dāng)你的人工智能系統(tǒng)讀取一些額外的圖像時(shí),即使是更小的數(shù)據(jù)集,它也能夠從 x 射線圖像中進(jìn)行識別和診斷。

無監(jiān)督學(xué)習(xí)是另一種讓人們?yōu)橹d奮的技術(shù)。假使計(jì)算機(jī)本地加載數(shù)據(jù),并且能告訴我們,“本計(jì)算機(jī)通過看這個(gè)數(shù)據(jù),能夠弄明白數(shù)據(jù)關(guān)系”,這對于少數(shù)應(yīng)用程序而言是非常有用的。

舉例來說,目前很多網(wǎng)絡(luò)搜索算法或?qū)嶋H操作文本的算法,比如網(wǎng)頁搜索,或聊天機(jī)器人使用的一種無監(jiān)督算法。在沒有人真正意義上告訴你應(yīng)該學(xué)什么的情況下,這種無監(jiān)督算法通過在互聯(lián)網(wǎng)上閱讀大量的文本進(jìn)行學(xué)習(xí)。關(guān)于詞匯意思,這涉及到很多東西,無監(jiān)督學(xué)習(xí)能從互聯(lián)網(wǎng)上學(xué)會(huì)理解詞匯的意思。事實(shí)證明,這些人工智能算法能使聊天機(jī)器人在網(wǎng)頁搜索方面變得更好。

強(qiáng)化學(xué)習(xí)是這樣一種技術(shù)類型,在生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)例中,我認(rèn)為能夠切實(shí)運(yùn)用這種技術(shù)的實(shí)例數(shù)量遠(yuǎn)比公關(guān)報(bào)道中的少。其實(shí),強(qiáng)化學(xué)習(xí)就像你訓(xùn)練貓或狗的方式,無論你會(huì)讓狗去做什么,只要是好的行為,你就會(huì)告訴它,你做的很棒;反之,只要是不好的行為,你就會(huì)告訴它,你這條壞狗。一段時(shí)間之后,你的狗將會(huì)知道如何做更多正確的事。

事實(shí)證明,強(qiáng)化學(xué)習(xí)對學(xué)習(xí)玩象棋和跳棋等游戲非常有用,因?yàn)椋瑹o論何時(shí)當(dāng)電腦贏得比賽的時(shí)候,你都會(huì)告訴它做得好;反之在當(dāng)電腦輸?shù)舯荣悤r(shí),你都會(huì)告訴它,這次做得不好。經(jīng)過一段時(shí)間之后,電腦將擅長玩這些游戲。

因此,根據(jù)當(dāng)前技術(shù)所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值而言,我會(huì)將監(jiān)督學(xué)習(xí)排在首位,其算法通過學(xué)習(xí)從輸入到輸出的映射關(guān)系實(shí)現(xiàn)。其次是遷移學(xué)習(xí),從一個(gè)對應(yīng)關(guān)系推廣到另一個(gè)對應(yīng)關(guān)系,接著是無監(jiān)督學(xué)習(xí)。然后是強(qiáng)化學(xué)習(xí),就目前創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值而言,強(qiáng)化學(xué)習(xí)的運(yùn)用與實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值相比有很大的差距。但人工智能領(lǐng)域正在高速發(fā)展,誰知道這個(gè)排名會(huì)不會(huì)被打破呢,誰知道接下來兩年可能會(huì)迎來怎樣的徹底的變化呢?

Greymatter:那么就對世界的影響而言,或就解決新問題的有效性而言,您認(rèn)為目前機(jī)器學(xué)習(xí)研究在哪些其他領(lǐng)域也很有發(fā)展前景?

吳恩達(dá):在深度學(xué)習(xí)中,最近取得的最新進(jìn)展是通過 GAN (生成對抗網(wǎng)絡(luò))來進(jìn)行數(shù)據(jù)合成。令人驚訝的是,在全新的場景下,我們能重新準(zhǔn)確地合成人們的照片;或者,根據(jù)你對人們特征的模糊描述,我們能夠合成這些人的圖片,也許你并不認(rèn)識這些人。而且,我認(rèn)為技術(shù)對娛樂產(chǎn)業(yè)造成的影響也可能帶動(dòng)影響別的行業(yè),但在云學(xué)習(xí)方面的影響還有待觀察。

我在哈佛大學(xué)時(shí)的團(tuán)隊(duì) Brain Team 在這方面做了很多研究,從真正意義上采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來加速其他機(jī)器學(xué)習(xí)算法,這其實(shí)是一個(gè)很酷的想法和實(shí)驗(yàn)策略。我不知道機(jī)器學(xué)習(xí)是否會(huì)從根本上改變一切,但這是一個(gè)很好的有待持續(xù)努力的項(xiàng)目。

人工智能社區(qū)具有很大創(chuàng)新性和創(chuàng)造性,這是一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻,我們既要在人工智能領(lǐng)域做基礎(chǔ)研究,又要在這個(gè)領(lǐng)域?qū)ふ液玫募夹g(shù),并探索如何才能用這些技術(shù)去幫助他人。

二、百度的 AI 轉(zhuǎn)型

Greymatter:離開 Google 之后,你去了百度任職,領(lǐng)導(dǎo)大約 1300 人,您當(dāng)時(shí)是如何決定哪些問題是要重點(diǎn)關(guān)注的?

吳恩達(dá):在百度的時(shí)候,很幸運(yùn)我能夠與一支出色的團(tuán)隊(duì)共事,包括李彥宏,這位 CEO 不僅僅是一位出色的管理人員,他在人工智能研究領(lǐng)域也非常有天賦,并且在公司的技術(shù)研發(fā)和研發(fā)新產(chǎn)品方面也非常出色。

在發(fā)展人工智能時(shí),我同時(shí)也讓百度致力于發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù),所以我們擁有許多項(xiàng)目能支持現(xiàn)有業(yè)務(wù),從網(wǎng)頁搜索廣告到百度地圖等等,使用人工智能技術(shù)來改進(jìn)這些不同的產(chǎn)品。我認(rèn)為百度最擅長的事情是使用 AI 去創(chuàng)造全新種類的產(chǎn)品。

舉例來說,針對多數(shù)有著小型揚(yáng)聲器的消費(fèi)電子設(shè)備等,我們的操作系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)為其提供了語音控制操作平臺。目前,該團(tuán)隊(duì)在中國處于非常領(lǐng)先的地位。我猜想,該團(tuán)隊(duì)可能就是中國版的亞馬遜 Alexa 團(tuán)隊(duì)。

一段人們并不熟知的歷史是百度公開發(fā)布的智能揚(yáng)聲器,這實(shí)際上早于亞馬遜宣布 Alexa 的時(shí)期。所以這很有趣,這些都屬于同一時(shí)代的想法,有時(shí)在美國出現(xiàn)得早些,有時(shí)則在中國出現(xiàn)得早些。

但我認(rèn)為,百度的人工智能團(tuán)隊(duì)主要工作還是支持發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)。并且,我認(rèn)為支持現(xiàn)有業(yè)務(wù)能帶動(dòng)很多其他業(yè)務(wù),同時(shí)結(jié)合人工智能技術(shù)開啟新的業(yè)務(wù)流水線,例如做操作系統(tǒng),小型揚(yáng)聲器語音控制平臺,或組成無人駕駛團(tuán)隊(duì),他們也出自我的團(tuán)隊(duì)。

當(dāng)你以更開闊的事業(yè)看待社會(huì)、行業(yè)時(shí),我認(rèn)為,人工智能的機(jī)遇實(shí)際上反應(yīng)在兩類情況中,一是利用人工智能技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型,這里實(shí)際上指的是我們需要關(guān)注人工智能落技術(shù)落地。二是針對初創(chuàng)公司而言,技術(shù)人才有很多新的發(fā)展機(jī)會(huì),人工智能新技術(shù)的浪潮會(huì)創(chuàng)造嶄新的產(chǎn)業(yè)。

Greymatter:我相信美國的一些科技公司也受到了百度轉(zhuǎn)型的啟發(fā)。曾經(jīng)在你的帶領(lǐng)下,你們的哪些成績在你看來是成功的擁抱了變化?

吳恩達(dá):在 Google 向優(yōu)秀的人工智能公司過渡時(shí),我認(rèn)為Google 大腦團(tuán)隊(duì)在轉(zhuǎn)型中扮演了非常重要的角色。在人工智能戰(zhàn)略和技術(shù)平臺方面,百度的人工智能團(tuán)隊(duì)也促進(jìn)了百度的轉(zhuǎn)型。為了激發(fā)人工智能的全部潛能,我認(rèn)為不僅僅大型互聯(lián)網(wǎng)公司需要轉(zhuǎn)型,各個(gè)國家的不同行業(yè)也需要轉(zhuǎn)型。

在人工智能技術(shù)時(shí)代,我與多個(gè)行業(yè)的 CEO 保持著交流,并為大型公司轉(zhuǎn)型提供建議。我傾向于去組建人工智能團(tuán)隊(duì),這個(gè)團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⒘N人工智能基本功能集成到多個(gè)業(yè)務(wù)中。假如你是一個(gè)大型企業(yè)的 CEO,并且有五到十個(gè)業(yè)務(wù)部門要向你匯報(bào),要知道對你而言清楚掌握這五個(gè)或十個(gè)業(yè)務(wù)是十分困難的,因此需要建立你們自己的人工智能團(tuán)隊(duì)。從 CEO 的視角來看,我認(rèn)為這樣會(huì)有更高的成功率。

如果你能夠組建人工智能團(tuán)隊(duì),這種內(nèi)部的影響力能夠做到你想要達(dá)到的目標(biāo)。但更重要的是,我們還需要外部的力量。無論如何,不要購買那些將會(huì)成為行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的東西,非標(biāo)準(zhǔn)的外部團(tuán)隊(duì)能夠更有效地開發(fā)產(chǎn)品,然后能將他們開發(fā)的功能集成到所有不同的業(yè)務(wù)中。我認(rèn)為這是幫助許多公司借助人工智能技術(shù)轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)則。

科技世界更新?lián)Q代的速度很快,相比于過去十年,發(fā)生的另一個(gè)變化是現(xiàn)在能夠以更便捷、更低成本的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)和教育。十年前,如果你想要對員工培訓(xùn)人工智能理論,你很清楚你能做的并不多。大家一起看書,根據(jù)內(nèi)容講解,或你給我工資,我來講課。但是這并不是幫助公司轉(zhuǎn)型的可變通方式。但隨著網(wǎng)絡(luò)數(shù)字內(nèi)容公司的崛起,像 Coursera 能夠?qū)Υ罅繂T工進(jìn)行培訓(xùn),這也在很大程度上降低了成本。

Greymatter:在計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)方面,你覺得中國和美國的高管會(huì)有怎樣的文化差異?

吳恩達(dá):無論是行政級別還是公司的其他所有級別,文化都有很大的差異。在美國和中國之間,我認(rèn)為很多中國公司還比較年輕,它們通常是創(chuàng)始人領(lǐng)導(dǎo)公司。中國公司會(huì)普遍很快做出決策,但對一些有比較成熟的董事會(huì)控制的上市公司,我們很難說 CEO 能夠快速改變公司,并組織去開擴(kuò)一個(gè)新方向。

在中國,很多你所熟知的人,他們見證了過去十年間財(cái)富如何積累和消散。很多 CEO 都知道,當(dāng)下一個(gè)科技浪潮來臨的時(shí)候,如果你轉(zhuǎn)型得不夠快,也許下一次就輪到你的公司以這樣的方式倒下了。因此,亞洲的公司總是主動(dòng)嘗試新的技術(shù)。話雖如此,相比中國,我認(rèn)為,美國有著更強(qiáng)的基礎(chǔ)理論研究能力和技術(shù)能力,美國目前還有顯著的優(yōu)勢。

三、談創(chuàng)業(yè)、人工智能落地

Greymatter:讓我們來談?wù)?AI Fund 和一些你目前正在把握的機(jī)會(huì),比如人工智能落地,是什么原因讓你決定開始創(chuàng)建公司并籌集資金?

吳恩達(dá):人工智能技術(shù)的興起,讓我們能用計(jì)算機(jī)去做兩三年前我們做不到的事情。現(xiàn)在的高中生,他們能下載源碼來學(xué)習(xí),這在三年前,即使是世界上最優(yōu)秀的研究團(tuán)隊(duì)也做不到。這是多么讓人興奮的時(shí)刻,現(xiàn)在低收入水平的國家有機(jī)會(huì)翻身并且創(chuàng)造全新的企業(yè)。事實(shí)上,這也許是技術(shù)轉(zhuǎn)型中最后一個(gè)能夠進(jìn)行提升的主要途徑。

我認(rèn)為蘋果、微軟在從非互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型到互聯(lián)網(wǎng)公司方面做了很大的貢獻(xiàn)。所以,實(shí)際上我所做的很多工作旨在讓人工智能落地著重于幫助初創(chuàng)公司轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)初創(chuàng)公司的人工智能技術(shù)。

機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能在新事物方面做得很好,AI Fund就是關(guān)注這些方面,它的主要業(yè)務(wù)與大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資有所不同。很過人都想知道我們是不是創(chuàng)業(yè)孵化基地,答案是否定的,我們自己也是創(chuàng)業(yè)者。

我們經(jīng)常與企業(yè)家、人工智能工程師、各種領(lǐng)域的工程師交流,有時(shí)是在他們建立孵化公司之前與他們合作,有時(shí)是在團(tuán)隊(duì)加入之前與他們合作,甚至有時(shí)是在他們有具體的想法之前,與他們一起去探索、挖掘不同的想法,然后去建立初創(chuàng)公司。

Greymatter:所以作為一家公司的CEO,關(guān)于人工智能技術(shù)落地,你主要做了哪些工作?

吳恩達(dá):我們決定從制造業(yè)入手,也對多個(gè)不同的行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查,包括醫(yī)療、教育以及其他一些行業(yè)。我們認(rèn)為制造業(yè)是較容易實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)落地的行業(yè),并希望制造業(yè)成為第一個(gè)聚焦轉(zhuǎn)型的行業(yè)。

硅谷在數(shù)字領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型中做了很大貢獻(xiàn),但我們身邊絕大多數(shù)你能看到的事物是由制造行業(yè)生產(chǎn)的。對于我們身邊的物質(zhì)世界,我很榮幸能夠參與這次數(shù)字化改造,用人工智能技術(shù)去實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。

也許在國內(nèi)某些地方,居民消費(fèi)趨于飽和,但我們是不是能降低實(shí)物商品的成本?這是更好的方式,能讓世界上每個(gè)人得到大約超出百分之十的收入,或者我們讓大多數(shù)的商品價(jià)格便宜百分之十。制造業(yè)的模式改進(jìn)將涉及各行各業(yè),我花了很多時(shí)間去工廠參觀,這讓我感到很激動(dòng),我認(rèn)為我承擔(dān)著制造業(yè)和制造業(yè)服務(wù)人員發(fā)展前景的責(zé)任。

Greymatter:這是一個(gè)遠(yuǎn)景,但目前對于人工智能技術(shù)的突破,或現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的突破,我覺得很多制造業(yè)事實(shí)上是服務(wù)不足的行業(yè)。許多投資者和企業(yè)家會(huì)說,公司無法完全掌握自己的數(shù)據(jù),舉例來說,如果你是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),想要分析公司的廣告數(shù)據(jù),這些你需要在市場上與客戶交談?wù)业接腥さ臄?shù)據(jù)集。

吳恩達(dá):我認(rèn)為,實(shí)際上還沒有遇到過一個(gè)垂直行業(yè),能做到完全滿足于它自己已有的數(shù)據(jù)。這些偉大的人工智能公司會(huì)面臨這種情況,盡管他們確實(shí)比很多其他公司擁有更好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。

從很多行業(yè)中,我觀察到一種模式,這種模式是通常會(huì)首先出現(xiàn)信息技術(shù)革命或數(shù)字化革命,然后創(chuàng)建數(shù)據(jù),在 IT 信息技術(shù)革命之后,人工智能技術(shù)革命到來,因?yàn)槿斯ぶ悄芗夹g(shù)將會(huì)運(yùn)用這些數(shù)據(jù)來創(chuàng)造價(jià)值。

例如,在過去二十年中,社會(huì)的大部分正經(jīng)歷著數(shù)字化革命。假設(shè)你拍攝一張 x 射線圖,當(dāng)前的 x 射線圖很有可能是一張數(shù)字圖像,我們能夠?qū)@張 x 圖像的像素進(jìn)行計(jì)算,而不是對 x 射線的膠片進(jìn)行計(jì)算。所以,這就是人工智能能否使用的數(shù)據(jù),這樣處理數(shù)據(jù)的方式,讓人工智能技術(shù)融入到各行各業(yè)。

Greymatter:您確信在人工智能技術(shù)真正落地之前,必須完成數(shù)據(jù)化變革。

吳恩達(dá):是的,在手機(jī)生產(chǎn)方面,我已經(jīng)做了很長時(shí)間,但總無法做到令所有人都對數(shù)據(jù)滿意。一些人希望手機(jī)能通過 WiFi 加載數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)行,一些人希望手機(jī)能通過網(wǎng)絡(luò)連接,采用 USB 驅(qū)動(dòng)的方式連接到電腦傳輸數(shù)據(jù)。

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原文標(biāo)題:對話吳恩達(dá):為什么說制造業(yè)會(huì)是聚焦AI轉(zhuǎn)型的“當(dāng)頭炮”?

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學(xué)家】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第6章人AI與能源科學(xué)讀后感

    、優(yōu)化等方面的應(yīng)用有了更清晰的認(rèn)識。特別是書中提到的基于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的能源管理系統(tǒng),通過實(shí)時(shí)監(jiān)測和分析能源數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用和智能化管理。 其次,第6章通過多個(gè)案例展示了人工智能
    發(fā)表于 10-14 09:27

    AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第4章-AI與生命科學(xué)讀后感

    。 4. 對未來生命科學(xué)發(fā)展的展望 在閱讀這一章后,我對未來生命科學(xué)的發(fā)展充滿了期待。我相信,在人工智能技術(shù)的推動(dòng)下,生命科學(xué)將取得更加顯著的進(jìn)展。例如,在藥物研發(fā)領(lǐng)域,AI技術(shù)將幫助科學(xué)家們更加
    發(fā)表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第二章AI for Science的技術(shù)支撐學(xué)習(xí)心得

    人工智能在科學(xué)研究中的核心技術(shù),包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。這些技術(shù)構(gòu)成了AI for Science的基石,使得AI能夠處理和分析復(fù)雜的數(shù)據(jù)集,從而發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)中的模式和規(guī)
    發(fā)表于 10-14 09:16

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第一章人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)創(chuàng)新學(xué)習(xí)心得

    人工智能:科學(xué)研究的加速器 第一章清晰地闡述了人工智能作為科學(xué)研究工具的強(qiáng)大功能。通過機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù),AI能夠處理和分析海量
    發(fā)表于 10-14 09:12

    risc-v在人工智能圖像處理應(yīng)用前景分析

    RISC-V和Arm內(nèi)核及其定制的機(jī)器學(xué)習(xí)和浮點(diǎn)運(yùn)算單元,用于處理復(fù)雜的人工智能圖像處理任務(wù)。 四、未來發(fā)展趨勢 隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展
    發(fā)表于 09-28 11:00

    FPGA在人工智能中的應(yīng)用有哪些?

    FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)在人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 一、深度學(xué)習(xí)加速 訓(xùn)練和推理過程加速:FPGA可以用來加速深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練和推理過程。由于其高并行性和低延遲特性
    發(fā)表于 07-29 17:05

    人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)是什么

    在科技日新月異的今天,人工智能(Artificial Intelligence, AI)、機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning, ML)和深度學(xué)習(xí)(Deep Learning,
    的頭像 發(fā)表于 07-03 18:22 ?1431次閱讀

    5G智能物聯(lián)網(wǎng)課程之Aidlux下人工智能開發(fā)(SC171開發(fā)套件V2)

    ://t.elecfans.com/v/27221.html *附件:初學(xué)者完整學(xué)習(xí)流程實(shí)現(xiàn)手寫數(shù)字識別案例_V2-20240506.pdf 人工智能 語音對話機(jī)器人案例 26分03秒 https
    發(fā)表于 05-10 16:46

    機(jī)器學(xué)習(xí)怎么進(jìn)入人工智能

    人工智能已成為一個(gè)熱門領(lǐng)域,涉及到多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域,例如語音識別、機(jī)器翻譯、圖像識別等。 在編程中進(jìn)行人工智能的關(guān)鍵是使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,這是
    的頭像 發(fā)表于 04-04 08:41 ?388次閱讀

    5G智能物聯(lián)網(wǎng)課程之Aidlux下人工智能開發(fā)(SC171開發(fā)套件V1)

    *附件:初學(xué)者完整學(xué)習(xí)流程實(shí)現(xiàn)手寫數(shù)字識別案例.pdf 人工智能 語音對話機(jī)器人案例 26分03秒 https://t.elecfans.com/v/27185.html *附件:語音對話機(jī)
    發(fā)表于 04-01 10:40

    NVIDIA TAO工具套件功能與智浦eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境的集成

    智浦半導(dǎo)體宣布與NVIDIA合作,將NVIDIA經(jīng)過訓(xùn)練的人工智能模型通過eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境部署到智浦廣泛的邊緣處理產(chǎn)品組合中。
    的頭像 發(fā)表于 03-22 09:11 ?1014次閱讀

    嵌入式人工智能的就業(yè)方向有哪些?

    聯(lián)網(wǎng)ARM開發(fā) NB-IoT開發(fā)及實(shí)戰(zhàn) 七:python工程師,人工智能工程師 python語法基礎(chǔ) python核心編程 基于OpenCV的機(jī)器視覺開發(fā) 嵌入式人工智能滲入生活的方方面面,廣泛應(yīng)用
    發(fā)表于 02-26 10:17
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