人工智能 bt(人工智能 编程)

Mark wiens

发布时间:2022-09-06

人工智能 bt(人工智能 编程)

 

第一次浪潮在50年代的达特茅斯会议确立了人工智能(AI)这一术语,人们陆续发明了第一款感知神经网络软件和聊天软件,证明了数学定理。

第二次浪潮80年代Hopfield神经网络和BT训练算法的提出,使得人工智能再次兴起,出现了语音识别、语音翻译计划,以及日本提出的第五代计算机。但这些设想迟迟未能进入人们的生活之中,第二次浪潮又破灭了。

达特茅斯会议

和前两次AI热潮相比,这一次人工智能复兴的最大特点,就是AI在多个相关领域表现出可以被普通人认可的性能或效率,并因此被成熟的商业模式接受,开始在产业界发挥出真正的价值。

互联网小常识:IIS自动将带宽限制上限设置成最小值1024byte/s。IIS6.0可以使用虚拟服务器的方法在一台服务器上构建多个网站:主机头名称、IP地址、非标准TCP的端口号。

心理学上说,人们接受一件新事物,就像人们感受一种外界刺激一样,是有一个心理值的。外界刺激(比如声、光、电)的强度太小的话,人们根本不会有任何感觉;只有外界刺激的强度超过了一个人能够感知的最小刺激量,人们才有听到了声音看见了东西之类的明确感受。这个能引起人们感知反应的最小刺激量,心理学上叫绝对阈值,人工智能技术的发展正是如此。

图像识别

以图像识别技术来说,在人工智能发展早期,如果一个计算机程序宣称可以识别图片中的人脸,但它的识别准确率只有五成左右,那普通人只会将这个程序看作一个玩具,绝不会认为它拥有智慧。随着技术进步,当人脸识别算法的识别准确率提高到80%甚至接近90%的时候,研究者们当然知道,取得这样的进步十分不易,但这一结果其实还是很难被普通人接受,因为每五个人脸就认错一个,这明显无法在现实生活中使用。

人们也许会说这个程序挺聪明,但绝对不会认为这个程序已经聪明到可以替代人类的眼睛。只有计算机在人脸识别上的准确率非常接近甚至超过普通人的水平、安防系统才会用计算机来取代人类保安完成身份识别工作。也就是说,对于人脸识别这个应用,接近或超过普通人的水平才是我们关心的绝对阈值。

互联网小常识:在传统网络中,逻辑工作组容易受其所在网段的物理位置的限制,但有了交换式局域网则可采用虚拟局域网VLAN技术加以改善。VLAN可以有以下四种定义方式:基于交换机端口定义的虚拟局域网、基于MAC地址定义的虚拟局域网、基于网络层地址定义的虚拟局域网和基于IP广播组定义的虚拟局域网。

人工智能

这次,我们说人工智能来了,其实是说,人工智能或深度学习直的可以解决实际问题了。在机器视觉、语音识别、数据挖掘、自动驾驶等应用场景,人工智能接连突破了人们可以接受的心理阈值,并第一次在产业层面落地,发挥并创造出真正的价值。

人工智能之所以有今天的成就,深度学习技术居功至伟。谷歌杰出的工程师杰夫・迪思说:我认为在过去5年,最重大的突破应该是对于深度学习的使用。这项技术目前已经成功地被应用到许许多多的场景中,从语音识别到图像识别,再到语言理解。而且有意思的是,目前我们还没有看到有什么是深度学习做不了的。希望在未来我们能看到更多更有影响力的技术。

前两次人工智能是学术研究主导的,这次人工智能是现实商业需求主导的。

前两次人工智能是市场宣传层面的,这次人工智能是商业模式层面的。

前两次人工智能是学术界在劝说政府、投资人投钱,这次人工智能是投资人、政府主动创业投资和政策扶持。

互联网小常识:VLAN通常用VLAN ID和VLAN name表示。VLAN ID为12位0-1005为标准范围,1025-4096为扩展范围,其中1-1000为以太网VLAN ID.1002-1005为FDDI和Toke Ring的VLAN ID.VLAN name为32个字符表示,可以是字母和数字。缺省为VLAN00xxx 。

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