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健康有益:一張圖看懂AI與大數(shù)據(jù)

近幾年隨著AlphaGO的驕人戰(zhàn)績,人工智能和大數(shù)據(jù)備受追捧,熱度空前。而在實際接觸中,大家對人工智能和大數(shù)據(jù)的認知普遍是“只知其名不知其意”,因此對企業(yè)而言,獵頭的推薦也往往與崗位匹配度不高。那么被人們認為高深莫測的AI和大數(shù)據(jù)的關系究竟是怎樣的? 下圖清晰表達了其邏輯及關聯(lián)性。

健康有益:一張圖看懂AI與大數(shù)據(jù)-DVBCN

上圖中主要是三大塊內(nèi)容,分別是大數(shù)據(jù),AI技術和解決問題,他們的關系如下:

- 大數(shù)據(jù)層 -

主要分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)訪問三個步驟。

• 數(shù)據(jù)采集

主要通過智能手環(huán)、智能手表、智能手機等各類智能硬件,重力傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器等各類傳感器以及攝像頭、話筒等多種手段來采集各種所需數(shù)據(jù)。

• 數(shù)據(jù)存儲

主要是將采集數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)庫中。大數(shù)據(jù)的存儲方式與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲有很大不同。主要體現(xiàn)在存儲格式、存儲結(jié)構、以及分布式存儲等方面。而分布式存儲、共享存儲則是數(shù)據(jù)存儲中重要的核心技術。

• 數(shù)據(jù)訪問

主要解決如何讓AI技術層能夠快速的獲取所需數(shù)據(jù)。該層是大數(shù)據(jù)技術與AI技術的重要承接層,其最核心的技術為負載均衡。該技術解決了數(shù)據(jù)訪問中的大數(shù)據(jù)并發(fā)、網(wǎng)絡負荷過重等問題。

- AI技術層 -

分為基礎算法、AI算法、AI框架和AI技術四個步驟,目的是獲取數(shù)據(jù)之后,利用人工智能的算法和技術對數(shù)據(jù)進行分析。

• 基礎算法層

基礎算法層主要包含高等數(shù)學、矩陣分析、數(shù)值分析、概率統(tǒng)計分析等,是AI算法的奠基層。而AI算法來自于基礎算法的支撐。我們對基礎算法理解越深刻,對AI算法理解的也會更透徹。好像蓋大樓的地基,地基打的越深,大樓才能蓋的越高。

• AI算法層

AI算法層是在基礎算法層之上構建的解決人類問題的人工智能算法層。

人類遇到的問題通常是由單一問題合并組成的復雜問題,解決問題的路徑為將復雜問題拆解成多個單一問題后逐一進行解決。AI算法層即解決單一問題的通用方法層。比如拍照計算食物熱量實際上包含食物識別、體積計算、質(zhì)量計算、熱量計算等四個子問題,而四個子問題則由各自組成的通用方法來解決。經(jīng)過長達半個多世紀的發(fā)展,AI算法層已經(jīng)研究出了一些通用方法即算法,包含分類算法、聚類算法、回歸算法、優(yōu)化算法、降維算法、深度學習算法等等。

• AI框架層

AI框架主要是對AI算法層的單個算法進行重新封裝,它定義了很多類、方法、接口,使用者只需要調(diào)整相關參數(shù)即可實現(xiàn)算法,而不需要將算法完全實現(xiàn)出來,這樣節(jié)省了大量的時間,使得應用算法來解決問題的AI研發(fā)人員更加專注于解決問題本身。目前常見的分類、聚類等傳統(tǒng)的人工智能算法框架有SkLearn、Pandas等等,深度學習框架有Tensorflow、Caffe、Torch、PaddlePaddle。

• AI技術層

AI技術層主要是針對利用AI算法解決專業(yè)領域問題而提出的專用方法和算法。這種算法不具有通用性,是為解決某個領域的問題而定制研發(fā)的方法。目前AI技術主要包含自然語言處理(NLP)、機器視覺、語音識別、知識圖譜、數(shù)據(jù)挖掘、分析決策。大家耳熟能詳?shù)募夹g都出自該層,也是AI技術層的最頂層。

• 自然語言處理(NLP)

自然語言處理領域主要是語義識別,開放域?qū)υ捔奶?,基于任務的對話,自動翻譯(例如中翻英,英翻中)等。

• 機器視覺

機器視覺主要分為圖像識別(識別圖像或視頻中的物體是什么),圖像跟蹤(視頻中跟蹤某個物體),三維重建(通過2D圖片進行3D物體的構建)。

• 語音識別

該技術通俗的講就是對人說的話轉(zhuǎn)化成文字。

• 知識圖譜

該技術是用來構建知識的網(wǎng)狀結(jié)構,將一個個看似沒有關系的知識點,通過該技術建立他們之間的關聯(lián)關系,比如包含關系、并列關系、最終構建各個領域的知識網(wǎng)。然后再根據(jù)這個知識網(wǎng)解決用戶的問答、推薦、預測、推理等問題。

• 數(shù)據(jù)挖掘

數(shù)據(jù)挖掘主要是對數(shù)據(jù)進行分類、聚類、預測等處理。

• 分析決策

主要是做策略制定,通過多維度收集的數(shù)據(jù)進行某個領域的決策并給出答案。

- 解決問題 -

基于大數(shù)據(jù)與AI技術的結(jié)合,能夠真正實現(xiàn)為人類解決各種各樣的問題。將這些問題進行歸類匯總成幾大類問題,常見的有聚類、分類、預測、推薦等問題。

• 分類問題

分類問題主要是判別某個物體屬于哪個類別,比如橘子屬于水果類、白菜屬于蔬菜類。分類又分為二分類、多分類問題;二分類即是與不是的問題,比如這個物體不是香蕉,這個物體是香蕉;多分類問題,比如多種食物,一種食物是蔬菜,一種食物是水果,一種食物是肉。

• 聚類問題

聚類問題主要是將一批數(shù)據(jù)自動分成幾類,比如說網(wǎng)站的用戶群,自動分為活躍用戶群、忠誠用戶群、沉默用戶群,這種用戶群的確定是通過人工智能算法算的,而不是通過人工篩選的。

• 預測問題

預測問題主要是對某個趨勢進行預測,比如房價趨勢預測、網(wǎng)站的流量預測等等。

• 推薦問題

推薦問題主要是推薦同類偏好。比如A用戶喜歡旅游,且是戶外愛好者,而戶外愛好者除了喜歡旅游,還喜歡戶外裝備,那就可以向A用戶推薦戶外裝備,這就是典型的網(wǎng)站推薦邏輯。

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