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      論人工智能的現(xiàn)狀和發(fā)展方向

      2018-10-21 11:36李鑫
      科技風(fēng) 2018年17期
      關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí)技術(shù)計算機(jī)

      李鑫

      摘要:隨著科學(xué)技術(shù)的不斷壯大,人工智能也迅速的發(fā)展起來,并且以超乎想象的速度引起了全世界的關(guān)注,人工智能不僅在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、人像識別等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而且在人們的日常生活中也發(fā)揮了很大的作用,但與此同時,大家對于技術(shù)的需求也越來越高,人性化、智能化的服務(wù)已成為必然的發(fā)展趨勢,正是因?yàn)樾枨笕绱似惹?,我們對于人工智能的研究才需更加深入,更加?jǐn)慎。本文就人工智能的現(xiàn)狀與發(fā)展方向做了一個論述。

      關(guān)鍵詞:人工智能;深度學(xué)習(xí);技術(shù);計算機(jī)

      1 認(rèn)識人工智能

      1956年達(dá)特茅斯會議首次提出“人工智能”一詞,沒有嚴(yán)格的定義,但是絕對不同于傳統(tǒng)意義上的機(jī)器人,人工智能集合了眾多學(xué)科的綜合型應(yīng)用技術(shù),涉及的學(xué)科有語言學(xué)、腦神經(jīng)學(xué)統(tǒng)計學(xué)、社會科學(xué)等前沿學(xué)科,它的目標(biāo)是希望計算機(jī)能夠像人一樣學(xué)習(xí)思考,可以代替人類去完成識別、感知、判斷和決策等行為,而不是簡單的自動化機(jī)器人。人工智能自誕生以來便成為實(shí)驗(yàn)室的“神話”,人們對之抱以無限的幻想,有人認(rèn)為人工智能夠改變世界,未來人們要依附人工智能來生存,但也有人認(rèn)為人工智能是天方夜譚,過于自大,終究要失敗。不管怎樣,人工智能在一次次的高潮和低谷中還是取得了巨大的進(jìn)步,1997年,IBM的深藍(lán)戰(zhàn)勝國際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫;1968年,DENDRAL專家系統(tǒng)問世;20世紀(jì)90年代統(tǒng)計學(xué)習(xí)登場,并迅速占領(lǐng)了歷史舞臺,代表性的是SVM;以及大家關(guān)注最多的,2016年谷歌AlphaGO戰(zhàn)勝韓國李世石。

      2 人工智能的研究領(lǐng)域

      2.1 數(shù)據(jù)和計算能力

      人工智能對于計算能力的要求非常高,這也是為什么早期人工智能發(fā)展緩慢的原因,沒有足夠的技術(shù)和設(shè)備支持,很難實(shí)現(xiàn)對實(shí)時、大量、多類型的數(shù)據(jù)的多角度、高精確度的處理,伴隨著云計算基數(shù)和GPU處理能力的迅速發(fā)展,對于數(shù)據(jù)的獲取和分析變得更加簡單,同時也能夠支持上千臺計算機(jī)同時進(jìn)行大量復(fù)雜的計算。所以說,大數(shù)據(jù)和設(shè)備支持對于人工智能至關(guān)重要。

      2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)

      機(jī)器學(xué)習(xí)來源于早期的人工智能領(lǐng)域,最基本的做法是通過算法來提取分析數(shù)據(jù),然后對現(xiàn)實(shí)生活中的事物做出判斷和預(yù)測。傳統(tǒng)算法包括決策樹學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、推導(dǎo)邏輯規(guī)劃等等,但機(jī)器學(xué)習(xí)并不是用特定的程序來使之運(yùn)行,而是同大量的數(shù)據(jù)提取信息完成任務(wù)。深度學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù),主要的算法是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)能力是其主要特點(diǎn),這個說法很形象,仿佛是在開發(fā)一個人腦機(jī)器,人的思考學(xué)習(xí)就是靠互相交叉相連的神經(jīng)元,但與大腦的神經(jīng)元也有不同,人工智能網(wǎng)絡(luò)具有離散的層、連接和數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆较颍雽?shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的技術(shù),還需要對人腦思維及機(jī)理進(jìn)行研究。

      2.3 技術(shù)方向

      我們要求人工智能能夠看懂文字圖像,聽懂語言,自動更新知識庫,像人一樣說話表達(dá)自己的想法,甚至比人有更強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,具有隱私性、可靠性、低時延性以及更高的網(wǎng)絡(luò)寬帶利用率,這些功能的實(shí)現(xiàn)需要結(jié)合多種專業(yè)的理論和技術(shù)支持,特別是對于知識表示方法的研究。主要的技術(shù)支持是:智能接口技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計與概率論技術(shù)、算法等。

      3 人工智能的應(yīng)用

      3.1 圖像識別

      圖像識別要求機(jī)器能夠擁有“視覺”,代替人類去識別大量的物理信息,甚至處理人眼無法識別的圖像,圖像的含義比較廣泛,最早指圖片,后來也將各種圖畫,字符文字,聲波信號,膠片,空間物體等包括在內(nèi)。圖像識別以圖像的主要特征為基礎(chǔ),在識別的過程中要能夠排除輸入的多余信息,同時,還需要一個負(fù)責(zé)整合信息的機(jī)制把各個離散的信息整合成一個完整的知覺映像。

      3.2 語音工程

      語音識別是以語音為研究對象,計算機(jī)通過獲取音頻、音頻信號處理、模式識別來實(shí)現(xiàn)語音信號到文本信息的轉(zhuǎn)換,主要的技術(shù)是實(shí)現(xiàn)把語音信號轉(zhuǎn)變成為相應(yīng)的文本信息。其基本原理可以歸結(jié)為三點(diǎn):首先將語音信號轉(zhuǎn)換為機(jī)器能夠理解的符號,像二進(jìn)制;其次聲學(xué)信號可以用數(shù)十個具有區(qū)別性的,離散的符號來表示;最后通過模式識別找到最優(yōu)的一個或幾個匹配結(jié)果,其中最重要也最難實(shí)現(xiàn)的技術(shù)是加入語法、語義,使轉(zhuǎn)換結(jié)果有一個完整的句子結(jié)構(gòu)。目前的技術(shù)瓶頸主要是去除噪音、遠(yuǎn)場識別、口語化、方言等長尾內(nèi)容識別。

      3.3 自然語言處理

      機(jī)器翻譯的核心是自然語言處理,而自然語言處理就是讓機(jī)器能夠聽懂人類語言,并且能夠表達(dá)合理的看法,即能夠?qū)崿F(xiàn)與人類進(jìn)行交流,它是體現(xiàn)人工智能的重要表現(xiàn)。要實(shí)現(xiàn)機(jī)器對于特定場景的感知及理解,需要對語法分析、語義分析、感情理解的多種問題進(jìn)行研究。由于人類語言的復(fù)雜性,使得消除歧義是目前自然語言處理的最大困難,下一步的研究方向是建立文本含義與物理世界間的映射關(guān)系。

      4 人工智能所面臨的挑戰(zhàn)

      人腦智能的產(chǎn)生原理尚未研究清楚,想要依據(jù)人腦系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)人工智能有一定難度,另外,盡管計算機(jī)的發(fā)展迅速,但在數(shù)學(xué)和算法研究上還有待突破,和人類學(xué)習(xí)相似,人工智能也需要通過學(xué)習(xí)大量的數(shù)據(jù)來提升,這就要求人工智能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合,整體解決人工智能在創(chuàng)造力、通用性、對物理世界理解上的問題,探索更多交叉學(xué)科的融合,特別是對于一些特殊領(lǐng)域,像醫(yī)療,戰(zhàn)爭等無法通過虛擬現(xiàn)實(shí)來訓(xùn)練機(jī)器人,所以還需要不斷的探索新的方法。

      參考文獻(xiàn):

      [1]武嘉琪.計算機(jī)人工智能技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用研究[J].信息與電腦(理論篇),2016(07).

      [2]黃子君,張亮.語音識別技術(shù)及應(yīng)用綜述[J].江西教育學(xué)院學(xué)報,2010(03):4446.

      [3]萬棋順.面向篇章的省略恢復(fù)及其在機(jī)械設(shè)計中的應(yīng)用[D].西安:西安電子科技大學(xué),2008.

      [4]孫清茂.人工智能——淺談圖像識別技術(shù)[OL].

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