人工智能的應(yīng)用與發(fā)展
人們需要了解人工智能(AI)如何使用軟件驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)和智能代理來(lái)做出接近人類認(rèn)知功能的決策。
人工智能(AI)這一術(shù)語(yǔ)是指執(zhí)行在人類決策領(lǐng)域內(nèi)考慮的任務(wù)的計(jì)算系統(tǒng)。這些軟件驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)和智能代理包含高級(jí)數(shù)據(jù)分析和大數(shù)據(jù)應(yīng)用程序。人工智能系統(tǒng)利用這個(gè)知識(shí)庫(kù)來(lái)制定決策,并開展近似認(rèn)知功能的行動(dòng),其中包括學(xué)習(xí)和解決問題。
人工智能在20世紀(jì)50年代中期被作為一個(gè)科學(xué)領(lǐng)域引入,近年來(lái)發(fā)展迅速。它已成為協(xié)調(diào)數(shù)字技術(shù)和管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要工具。特別有用的是人工智能的進(jìn)步,如機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)。
重要的是要認(rèn)識(shí)到人工智能是一個(gè)不斷變化的目標(biāo)。曾經(jīng)被認(rèn)為屬于人工智能領(lǐng)域的事物,例如光學(xué)字符識(shí)別和電腦國(guó)際象棋,現(xiàn)在被認(rèn)為是常規(guī)計(jì)算。如今,機(jī)器人、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、實(shí)時(shí)分析工具和物聯(lián)網(wǎng)(IOT)內(nèi)的各種連接系統(tǒng)都采用人工智能,以提供更先進(jìn)的功能和能力。
幫助開發(fā)人工智能的是許多提供基于云計(jì)算的人工智能服務(wù)的公司。Statistica公司預(yù)計(jì),到2025年,人工智能將以每年超過(guò)127%的速度增長(zhǎng),其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48億美元。咨詢機(jī)構(gòu)埃森哲公司(Accenture)報(bào)告指出,“到2035年,人工智能可以通過(guò)改變工作性質(zhì),并在人與機(jī)器之間產(chǎn)生新的關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率翻一番!焙敛黄婀,觀察家們?cè)谶@項(xiàng)技術(shù)滲透到商業(yè)和日常生活中的同時(shí),也對(duì)這項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了宣傳。
人工智能在許多業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用
人工智能的歷史:復(fù)制人類思維
開發(fā)能夠模仿人類認(rèn)知的機(jī)器的夢(mèng)想可以追溯到幾個(gè)世紀(jì)前。在19世紀(jì)90年代,像H.G. Wells這樣的科幻作家開始探索機(jī)器人和其他機(jī)器的概念,這些機(jī)器像人類一樣思考和行動(dòng)。
然而,直到20世紀(jì)40年代初,人工智能的概念才真正形成。在阿蘭·圖靈提出計(jì)算理論(本質(zhì)上是機(jī)器如何使用算法來(lái)產(chǎn)生機(jī)器“思考”)之后,其他研究人員開始探索創(chuàng)建人工智能框架的方法。
1956年,達(dá)特茅斯學(xué)院的研究人員開始了人工智能的實(shí)際應(yīng)用。這包括采用電腦玩跳棋游戲,其水平可以擊敗大多數(shù)人。在隨后的幾十年中,人們對(duì)人工智能的熱情逐漸消退。
1997年,IBM公司開發(fā)了一臺(tái)國(guó)際象棋計(jì)算機(jī)深藍(lán)(Deep Blue)擊敗了世界象棋冠軍加里卡斯帕羅夫。2011年,IBM公司推出了Watson,它使用了更為復(fù)雜的技術(shù),包括深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí),擊敗了兩個(gè)頂級(jí)的Jeopardy冠軍。而Jeopardy是美國(guó)知名的益智節(jié)目。
盡管人工智能在未來(lái)幾年繼續(xù)發(fā)展,但觀察家們經(jīng)常將2015年作為人工智能的一個(gè)里程碑年。谷歌云、亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)、微軟(Microsoft)、微軟Azure等公司開始加強(qiáng)研究,提高自然語(yǔ)言處理能力、開發(fā)計(jì)算機(jī)視覺和分析工具。
如今,人工智能已嵌入越來(lái)越多的應(yīng)用程序和工具中。其中包括企業(yè)分析程序和Siri和Alexa等數(shù)字助理,以及自動(dòng)駕駛汽車和面部識(shí)別。
人工智能采用不同的形式
人工智能是一個(gè)涵蓋任何和所有機(jī)器智能的總稱。然而,人工智能的研究和使用有幾個(gè)截然不同的區(qū)域 - 盡管它們有時(shí)會(huì)重疊。這些包括:
通用人工智能。這些系統(tǒng)通常向周圍的世界學(xué)習(xí),并以跨域的方式應(yīng)用數(shù)據(jù)。例如,現(xiàn)在谷歌所有的DeepMind使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)如何操作人類所玩的電子游戲。
自然語(yǔ)言處理(NLP)。這項(xiàng)技術(shù)使機(jī)器能夠閱讀、理解和解釋人類語(yǔ)言。自然語(yǔ)言處理(NLP)使用統(tǒng)計(jì)方法和語(yǔ)義編程來(lái)理解語(yǔ)法,在某些情況下,還可以理解作者或與聊天機(jī)器人等系統(tǒng)交互的人的情緒。
機(jī)器感知。在過(guò)去的幾年里,傳感器相關(guān)技術(shù)(攝像頭、麥克風(fēng)、加速度計(jì)、GPS、雷達(dá)等)的巨大進(jìn)步推動(dòng)了機(jī)器感知,其中包括語(yǔ)音識(shí)別和用于面部和物體識(shí)別的計(jì)算機(jī)視覺。
機(jī)器人。機(jī)器人設(shè)備廣泛用于工廠,醫(yī)院和其他場(chǎng)所。近年來(lái),無(wú)人機(jī)也開始應(yīng)用。這些系統(tǒng)依賴于復(fù)雜的映射和復(fù)雜的編程,也使用機(jī)器感知來(lái)完成任務(wù)。
社交智能。自主車輛、機(jī)器人和數(shù)字助理(如Siri和Alexa)需要協(xié)調(diào)和調(diào)整。因此,這些系統(tǒng)必須了解人類的行為,以及對(duì)社會(huì)規(guī)范的認(rèn)識(shí)。
人工智能方法
有許多方法用于開發(fā)和構(gòu)建人工智能系統(tǒng)。這些包括:
機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)。人工智能的這一分支使用統(tǒng)計(jì)方法和算法來(lái)發(fā)現(xiàn)模式,并“訓(xùn)練”系統(tǒng)在沒有明確編程的情況下做出預(yù)測(cè)或決策。它可能包括有監(jiān)督和半監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)(包括分類和標(biāo)簽)和無(wú)監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)(僅使用數(shù)據(jù)輸入,不使用人類應(yīng)用的標(biāo)簽)。
深度學(xué)習(xí)。這種方法依靠人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬來(lái)近似人腦的神經(jīng)。深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)對(duì)于發(fā)展計(jì)算機(jī)視覺、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器翻譯、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)過(guò)濾、電子游戲、醫(yī)學(xué)診斷等具有特別重要的價(jià)值。
貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。這些系統(tǒng)依賴于概率圖形模型,這些模型使用隨機(jī)變量和條件獨(dú)立性來(lái)更好地理解和處理事物之間的關(guān)系,例如藥物和副作用。
遺傳算法。這些搜索算法利用自然選擇后建模的啟發(fā)式方法。他們使用變異模型和交叉技術(shù)來(lái)解決復(fù)雜的生物挑戰(zhàn)和其他問題。

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