人工智能的认知技术.docx

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1、人工智能的认知技术人工智能的认知技术大众媒体将人工智能刻画为跟人一样聪明的或比人更聪明的计算机的来临。而各项技术则在以往只有人能做到的特定任务上面表现得越来越好。 我们称这些技术为认知技术 , 认知技术就是人工智能领域的产物 , 它们能完成以往只有人能够完成的任务。 而它们正就是商业与公共部门的领导者应该关注的。 下面我们将介绍几个最重要的认知技术 , 它们正被广泛采纳并进展迅速 , 也获得大量投资。1) 计算机视觉就是指计算机从图像中识别出物体、 场景与活动的能力。 计算机视觉技术运用由图像处理操作及其她技术所组成的序列来将图像分析任务分解为便于管理的小块任务。比如 , 一些技术能够从图像中

2、检测到物体的边缘及纹理。分类技术可被用作确定识别到的特征就是否能够代表系统已知的一类物体。计算机视觉有着广泛应用。 其中包括 , 医疗成像分析被用来提高疾病的预测、诊断与治疗 ; 人脸识别被 Facebook 用来自动识别照片里的人物 ; 在安防及监控领域被用来指认嫌疑人 ; 在购物方面 , 消费者现在可以用智能手机拍摄下产品以获得更多购买选择。机器视觉作为一个相关学科, 泛指在工业自动化领域的视觉应用。在这些应用里 , 计算机在高度受限的工厂环境里识别诸如生产零件一类的物体 , 因此相对于寻求在非受限环境里操作的计算机视觉来说目标更为简单。 计算机视觉就是一个正在进行中的研究 , 而机器视觉

3、则就是 “已经解决的问题” , 就是系统工程方面的课题而非研究层面的课题。因为应用范围的持续扩大 , 计算机视觉领域的初创公司自 2011 年起已经吸引了数亿美元的风投资本。2) 机器学习指的就是计算机系统无需遵照显式的程序指令而只就是依靠暴露在数据中来提升自身性能的能力。 其核心在于 , 机器学习就是从数据中自动发现模式 , 模式一旦被发现便可用于做预测。 比如 , 给予机器学习系统一个关于交易时间、 商家、地点、价格及交易就是否正当等信用卡交易信息的数据库 , 系统就会学习到可用来预测信用卡欺诈的模式。处理的交易数据越多 , 预测就会越好。机器学习的应用范围非常广泛 , 针对那些产生庞大数

4、据的活动 , 它几乎拥有改进一切性能的潜力。 除了欺诈甄别之外 , 这些活动还包括销售预测、 库存管理、石油与天然气勘探、 以及公共卫生。 机器学习技术在其她的认知技术领域也扮演着重要角色 , 比如计算机视觉 , 它能在海量图像中通过不断训练与改进视觉模型人工智能的认知技术来提高其识别对象的能力。现如今 , 机器学习已经成为认知技术中最炙手可热的研究领域之一 , 在 2011-2014 年中这段时间内就已吸引了近十亿美元的风险投资。谷歌也在 2014 年斥资 4 亿美金收购 Deepmind这家研究机器学习技术的公司。3) 自然语言处理就是指计算机拥有的人类般文本处理的能力, 比如 , 从文本

5、中提取意义 , 甚至从那些可读的、 风格自然、 语法正确的文本中自主解读出含义。一个自然语言处理系统并不了解人类处理文本的方式, 但就是它却可以用非常复杂与成熟的手段巧妙处理文本 , 例如自动识别一份文档中所有被提及的人与地点; 识别文档的核心议题 ; 或者在一堆仅人类可读的合同中, 将各种条款与条件提取出来并制作成表。以上这些任务通过传统的文本处理软件根本不可能完成, 后者仅能针对简单的文本匹配与模式进行操作。请思考一个老生常谈的例子, 它可以体现自然语言处理面临的一个挑战。在句子“光阴似箭(Time flies like anarrow) ”中每一个单词的意义瞧起来都很清晰, 直到系统遇到

6、这样的句子“果蝇喜欢香蕉(Fruitflies like a banana)”, 用“水果 (fruit) ”替代了“时间 (time) ”, 并用“香蕉 (banana) ”替代“箭 (arrow) ”, 就改变了“飞逝飞着的 (like) ”与“像喜欢 (like) ”这两个单词的意思。 自然语言处理 , 像计算机视觉技术一样 ,将各种有助于实现目标的多种技术进行了融合。 建立语言模型来预测语言表达的概率分布 , 举例来说 , 就就是某一串给定字符或单词表达某一特定语义的最大可能性。选定的特征可以与文中的某些元素结合来识别一段文字 , 通过识别这些元素可以把某类文字同其她文字区别开来 ,

7、比如垃圾邮件同正常邮件。以机器学习为驱动的分类方法将成为筛选的标准 , 用来决定一封邮件就是否属于垃圾邮件。因为语境对于理解“ timeflies( 时光飞逝 ) ”与“ fruitflies( 果蝇 ) ”的区别就是如此重要 , 所以自然语言处理技术的实际应用领域相对较窄 , 这些领域包括分析顾客对某项特定产品与服务的反馈、 自动发现民事诉讼或政府调查中的某些含义、以及自动书写诸如企业营收与体育运动的公式化范文等。4) 机器人技术将机器视觉、自动规划等认知技术整合至极小却高性能的传感器、致动器、以及设计巧妙的硬件中 , 这就催生了新一代的机器人, 它有能力与人类一起工作,能在各种未知环境中灵

8、活处理不同的任务。例如无人机, 还有可以在车间为人类分担工作的“ cobots ”, 还包括那些从玩具到家务助手的消费类产品。5) 语音识别技术人工智能的认知技术主要就是关注自动且准确的转录人类的语音。 该技术必须面对一些与自然语言处理类似的问题 , 在不同口音的处理、背景噪音、区分同音异形异义词 ( “buy” 与“ by”听起来就是一样的 ) 方面存在一些困难 , 同时还需要具有跟上正常语速的工作速度。语音识别系统使用一些与自然语言处理系统相同的技术 , 再辅以其她技术 , 比如描述声音与其出现在特定序列与语言中概率的声学模型等。语音识别的主要应用包括医疗听写、语音书写、电脑系统声控、电话客服等。比如 Dominos Pizza 最近推出了一个允许用户通过语音下单的移动 APP。上面提到的认知技术进步飞快并吸引了大量投资, 其她相对成熟的认知技术仍然就是企业软件系统的重要组成部分。 这些日渐成熟的认知技术包括决策最优化- 自动完成对复杂决策或者在资源有限的前提下做出最佳权衡; 规划与调度 - 使设计一系列行动流程来满足目标与观察约束; 规则导向系统 - 为专家系统提供基础的技术,使用知识与规则的数据库来自动完成从信息中进行推论的处理过程。

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