“計(jì)算機(jī)的誕生是為了解決以前不存在的問題。” - 比爾蓋茨。你必須認(rèn)為這是一個(gè)奇怪的陳述,從今天的文章開始,這篇文章是關(guān)于高端技術(shù)的。雖然這是因?yàn)槲覀兘裉煺驹谶@里的這項(xiàng)技術(shù),但它也有點(diǎn)令人困惑。嗯,高端技術(shù)帶來了高端技術(shù)人員的高端混淆。所以更不用說普通人的心態(tài)了。曾經(jīng)有一段時(shí)間,計(jì)算機(jī)占用整個(gè)房間來執(zhí)行計(jì)算等基本操作。
從那時(shí)到現(xiàn)在,當(dāng)它涉及大數(shù)據(jù)時(shí),我們走了很長(zhǎng)的路。或者更確切地說,我們已經(jīng)進(jìn)化了,但是使用計(jì)算機(jī)。我們與計(jì)算機(jī)的發(fā)展是如此錯(cuò)綜復(fù)雜地結(jié)合在一起,有時(shí)甚至無法將它們與我們的日常生活區(qū)分開來。我們甚至經(jīng)常不認(rèn)為它們是非凡的;它更像是我們一直以來的樣子。
大型計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)
我們現(xiàn)在正處于一個(gè)計(jì)算機(jī)科學(xué)不再是真正的計(jì)算機(jī)科學(xué)的階段。它更像是一個(gè)蓬勃發(fā)展的市場(chǎng),充滿了令人興奮和創(chuàng)新的東西。它也充滿了新的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。技術(shù)壟斷了我們這個(gè)時(shí)代的消費(fèi)。如今在我們這個(gè)世界上有如此令人興奮的經(jīng)歷,你是否有動(dòng)力去創(chuàng)造新事物?
即使你不是,那么你必須至少獲得一些實(shí)質(zhì)性的知識(shí)。我們假設(shè)你知道今天最熱門的流行語(yǔ),人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)。它們不僅具有相同的受歡迎程度,而且通常似乎也可以互換使用。但它們絕對(duì)不是一回事。我們認(rèn)為錯(cuò)誤的原因是這種混淆的原因。
對(duì)于初學(xué)者來說
AI是一個(gè)更廣泛的任務(wù)概念機(jī)器學(xué)習(xí)更像是人工智能的當(dāng)前應(yīng)用,機(jī)器可以訪問信息或數(shù)據(jù),這樣他們就可以自己學(xué)習(xí)。
令人困惑?
我們?cè)诒疚闹袑⒅鸩搅私釧I和機(jī)器學(xué)習(xí)是什么?然后它們有什么不同?
人工智能(AI):
人工但人性化。
”想象力是比知識(shí)更重要。因?yàn)橹R(shí)是有限的,而想象力包含整個(gè)世界,刺激進(jìn)步,催生進(jìn)化。“ - 愛因斯坦
人工智能是人類最瘋狂的想象之一,人類想象的機(jī)器會(huì)像他們。這意味著直到最近才需要使用人工智能實(shí)現(xiàn)人腦。 “人工智能”一詞的范圍非常廣泛。人類大腦是最廣泛和模糊的討論領(lǐng)域,人工智能也是如此。幾十年前,口袋計(jì)算器被認(rèn)為是AI的一種形式,因?yàn)閿?shù)學(xué)計(jì)算僅限于人類大腦。今天,計(jì)算器甚至不再被認(rèn)為是一個(gè)小工具,因此,“直到最近”才會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)展。
AI將始終是一個(gè)不斷變化的目標(biāo)。它將基于人類大腦擁有的那些能力,而機(jī)器則不具備這些能力。還有另一種誤解,即人工智能是一個(gè)系統(tǒng),但它不是一個(gè)系統(tǒng)。 AI在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。人工智能可以指從玩象棋游戲的計(jì)算機(jī)程序到像蘋果公司的“Siri”解釋和回應(yīng)語(yǔ)音的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。因此,基本上每當(dāng)機(jī)器根據(jù)一組解決問題(算法)的指定規(guī)則執(zhí)行任務(wù)時(shí),這種“智能”行為就是所謂的人工智能。
機(jī)器學(xué)習(xí)
Isaac Asimov曾經(jīng)說過“我不怕計(jì)算機(jī)。我擔(dān)心缺乏它們。“為什么我們使用這個(gè)引用?讓我們繼續(xù)探索吧。機(jī)器學(xué)習(xí)基于所謂的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。如果聽起來很復(fù)雜,那就是因?yàn)樗I窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)用于學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。它們依賴某些重要因素來確定情況的可能結(jié)果,并且需要首先由人類進(jìn)行編程。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)程序員必須調(diào)整結(jié)果中的重要因素,直到網(wǎng)絡(luò)從其所具有的信息達(dá)到所需結(jié)果。現(xiàn)在想想是否需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)程序員來調(diào)整和編程每個(gè)Google搜索!這就是機(jī)器學(xué)習(xí)的起點(diǎn)。
機(jī)器學(xué)習(xí)就在你身邊,無論你是否意識(shí)到這都是問題。例如,購(gòu)買適合您語(yǔ)音的產(chǎn)品或語(yǔ)音識(shí)別軟件時(shí)的自動(dòng)建議。聽起來更像你的在線購(gòu)物應(yīng)用程序的最后一個(gè)建議?沒錯(cuò),這都是機(jī)器學(xué)習(xí)。甚至我們寫的文章,為什么你認(rèn)為他們?cè)谒阉髦黝}時(shí)出現(xiàn)?
訓(xùn)練機(jī)器
一旦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完善并且機(jī)器理解如何調(diào)整它本身就具有重要意義,它可以訓(xùn)練自己提高精度而無需人為干預(yù)。一旦您訓(xùn)練機(jī)器,它就可以通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)新輸入進(jìn)行分類,并實(shí)時(shí)生成精確的結(jié)果。雖然技術(shù)非常復(fù)雜和聰明,但它并沒有真正使用任何智能。
兩個(gè)重要的突破導(dǎo)致了機(jī)器學(xué)習(xí)的出現(xiàn)。其中一個(gè)是1959年為亞瑟·塞繆爾所認(rèn)可的實(shí)現(xiàn)。它指出,我們可以教導(dǎo)他們自己做,而不是給計(jì)算機(jī)做什么。第二個(gè)是最近出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng),以及生成,存儲(chǔ)和分析數(shù)字信息量的巨大增長(zhǎng)。對(duì)于工程師來說,顯而易見的是,他們無法教授機(jī)器和計(jì)算機(jī)的所有東西。如果他們像人腦一樣編碼它們會(huì)更有幫助。然后將它們插入互聯(lián)網(wǎng)以訪問充滿數(shù)據(jù)的世界。
那么為什么AI和機(jī)器學(xué)習(xí)會(huì)混淆?
之所以我們聽到互換的兩個(gè)定義是沒有機(jī)器學(xué)習(xí)就不能存在AI - 盡管機(jī)器學(xué)習(xí)可以在沒有AI的情況下存在。機(jī)器學(xué)習(xí)是以目前的速度推動(dòng)人工智能發(fā)展的載體。
最后,讓我們舉一個(gè)例子,讓我們的生活更簡(jiǎn)單一些。如果我們插入同一動(dòng)物的不同照片,讓我們說一只狗,做不同的事情。或者在不同的地方可能有不同的狗。并將它們標(biāo)記為狗,計(jì)算機(jī)將學(xué)習(xí)。它將從它顯示的照片中學(xué)習(xí)。最終,它會(huì)認(rèn)識(shí)到狗是每組數(shù)據(jù)的共同點(diǎn),反過來又幫助計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)識(shí)別狗。
這件事有什么人性化的東西嗎?不是嗎,對(duì)吧?但是,如果這個(gè)算法連接到相機(jī)和揚(yáng)聲器?它可以識(shí)別它前面的物體,并且發(fā)出聲音可以回答我們的問題。這更像是人性化和聰明。它模仿人類的大腦。它已成為人工智能。
當(dāng)我們走到盡頭時(shí),讓我們清楚AI和機(jī)器學(xué)習(xí)的空氣。當(dāng)機(jī)器以這樣的方式編碼時(shí),它不僅可以檢測(cè)而且可以區(qū)分對(duì)象。根據(jù)理解的標(biāo)準(zhǔn),它可以選擇丟棄或接受它們。然后AI誕生了。每當(dāng)機(jī)器做出決定時(shí),它就是人工智能。它不僅僅是機(jī)器學(xué)習(xí)。
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