AI時(shí)代|大數(shù)據(jù)成人工智能應(yīng)用重點(diǎn)

2016-08-17    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

隨著AI技術(shù)的細(xì)分場(chǎng)景越來(lái)越多,人工智能帶來(lái)的第四次工業(yè)革命浪潮已成洶涌之勢(shì),眾多傳統(tǒng)行業(yè)借助AI賦能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),不斷升級(jí)換代與創(chuàng)新變革,新產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn),AI也在潛移默化改變著生活的方方面面,生物識(shí)別、視頻識(shí)別、內(nèi)容審核、智能安防等。國(guó)內(nèi)更是誕生了諸如曠視科技、商湯科技、極鏈科技Video++、依圖科技等優(yōu)秀人工智能初創(chuàng)企業(yè)。當(dāng)前,人工智能已經(jīng)不僅僅是提升工作效率的一種技術(shù)手段,同時(shí)還在重塑著產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值創(chuàng)造方式。

人工智能這幾年有了這么大的突破,其中一個(gè)重要的推動(dòng)力就是大數(shù)據(jù)。在大數(shù)據(jù)這個(gè)概念出現(xiàn)之前計(jì)算機(jī)并不能很好的解決需要人去做判別的一些問(wèn)題。所以說(shuō)如今的人工智能不如說(shuō)是數(shù)據(jù)智能,人工智能其實(shí)就是用大量的數(shù)據(jù)作導(dǎo)向,讓需要機(jī)器來(lái)做判別的問(wèn)題最終轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)問(wèn)題。

技術(shù)型的高科技創(chuàng)業(yè)公司都喜歡特別的新東西,大數(shù)據(jù)與幾年前的火熱相比,近幾年關(guān)注程度略有下降。大數(shù)據(jù)這個(gè)概念興起是在2011年至2014年期間,早年的大數(shù)據(jù)是在大型互聯(lián)網(wǎng)公司中重度使用和推動(dòng)的技術(shù),這些大公司面對(duì)著前所未有的數(shù)據(jù)量,需要采集數(shù)據(jù),存儲(chǔ)數(shù)據(jù),清理數(shù)據(jù),查詢數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),可視化數(shù)據(jù)。而這部分有些由產(chǎn)品來(lái)完成,有些由人力來(lái)完成,歸根結(jié)底,對(duì)于這一切工作,都需要建立一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的文化。

大數(shù)據(jù)的價(jià)值

沒(méi)有數(shù)據(jù)支撐的個(gè)例沒(méi)有任何參考意義

在穩(wěn)定收入的人群里,大約三到五成的人在炒股,據(jù)統(tǒng)計(jì),95%的個(gè)人投資最終跑不贏大盤,50-70%的頻繁短線交易中甚至在虧錢。那么他們?yōu)槭裁催€要炒股,一方面是對(duì)自己的炒股能力的自信,另一方面看到周邊賺錢的個(gè)例,讓他們覺(jué)得炒股賺錢很容易,但是只要看看統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),就會(huì)得到相反的結(jié)論。

大量數(shù)據(jù)的意義

2005年,第一次做機(jī)器翻譯的Google請(qǐng)來(lái)了機(jī)器翻譯專家弗朗茲.奧科,一年之后做出了當(dāng)時(shí)世界上最好的機(jī)器翻譯系統(tǒng),在NIST的年度評(píng)審結(jié)果中,Google的BLEU得分51%,第二名5%,而基于語(yǔ)法規(guī)則翻譯的SYSTRAN僅為10.79%。奧科的秘訣卻還是兩年前的方法,利用了比其他研究機(jī)構(gòu)多幾千甚至上萬(wàn)倍的數(shù)據(jù),訓(xùn)練出一個(gè)六元模型。一般來(lái)說(shuō),要估計(jì)N元模型的各個(gè)條件概率,要有足夠多的數(shù)據(jù),N越大,數(shù)據(jù)要越多。如果多使用兩三倍的數(shù)據(jù),機(jī)器翻譯效果會(huì)好一點(diǎn),但是幾萬(wàn)倍的數(shù)據(jù)增加,量變的積累導(dǎo)致質(zhì)變,就能達(dá)到更好的效果。

大數(shù)據(jù)的重要性

在醫(yī)療保健里面,基因的缺陷和很多疾病都有關(guān)系,要想搞清楚其中的關(guān)系: 傳統(tǒng)的方法是通過(guò)實(shí)驗(yàn)才能清楚某一段基因的機(jī)理,但這可能是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。還需要考慮到它的缺陷帶來(lái)的身體的變化,再研究這種變化可能導(dǎo)致的疾病,或者什么情況下會(huì)導(dǎo)致疾病。但科學(xué)家研究幾十年,都很難找到很多疾病的關(guān)系。 而數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法與這些正好相反,可以從數(shù)據(jù)出發(fā),找到基因缺陷與疾病在統(tǒng)計(jì)上的相關(guān)性,然后再反過(guò)來(lái)分析這種相關(guān)性的內(nèi)在原因。

人工智能賦能各個(gè)行業(yè)

隨著數(shù)據(jù)的積累、計(jì)算機(jī)算力的躍升和算法的優(yōu)化,人工智能正在讓生活變得更高效。人工智能的持續(xù)進(jìn)步和廣泛應(yīng)用帶來(lái)的好處是巨大的,為了讓它真正有益于社會(huì),同樣不能忽視的還有對(duì)人工智能的價(jià)值引導(dǎo)以及倫理調(diào)節(jié)。

2020年作為一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn),相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)將會(huì)有500億設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng),這500億設(shè)備都具備感知通訊和一部分處理的能力,他們會(huì)時(shí)時(shí)不斷的往服務(wù)端傳數(shù)據(jù),那時(shí)人類所采集和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)都只是其中的一小部分,而到了5G時(shí)代,數(shù)據(jù)就不光是為人服務(wù)了,也是在為物服務(wù)。人工智能也將隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展,將智能應(yīng)用發(fā)展得淋漓盡致,在各行各業(yè)都得到廣泛的應(yīng)用。包括智能家居,智慧金融,智能客服,智能醫(yī)療等各大領(lǐng)域。

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