人工智能 计算机视觉(人工智能计算机视觉应用)

Mark wiens

发布时间:2022-09-13

人工智能 计算机视觉(人工智能计算机视觉应用)

 

人工智能的浪潮正在席卷全球,大数据、计算机、机器学习、深度学习等诸多词汇我们时常都能够从媒体、网络上看到听到,但不少人对于这些高频词汇的含义及背后的关系总是一知半解。但作为AI时代的企业,想要在AI领域创业,一定要保持着对新领域的好奇,对行业项目的责任心,所以今天小鸽用最简单的语言,帮助大家理解人工智能。

01什么是人工智能

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。人工智能是一门技术科学,它研究与开发的对象是理论、技术及应用系统,研究的目的是为了模拟、延伸和扩展人的智能。另外,人工智能在50年代就提出了。

互联网小常识:邮件系统的工作过程如下:(1)用户使用客户端软件创建新邮件(2)客户端软件是SMTP协议将邮件发送到发方的邮件服务器;(3)发放邮件服务器使用STMP协议将邮件发送到接收方的邮件服务器,接收方的邮件服务器将收到的邮件存储在用户的邮箱中待用户处理(4)接受方客户端软件使用POP3/IMAP4协议从邮件服务器读取邮件。

自2017年起,人工智能发展在我国就已经上升为国家战略目标,在人工智能战略的推动下,AI技术、5G、物联网等逐渐融入我们的日常生活,并且改变着我们的生活习惯。

02人工智能的基本组成部分

机器学习

机器学习是人工智能的一部分,其的核心是使用算法解析数据,从中学习,然后对世界上的某件事情做出决定或预测。它为系统提供了从知识中分析和增强机器人的能力,而无需根据计划明确地对齐它们。

深度学习

这种学习是机器学习策略的一部分,机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,它模仿人脑的机制来解释数据,例如图像,声音和文本。仅基于对研究记录的评估,而不是基于项目的精确过程。

神经网络

神经网络的原理是受我们大脑的生理结构——互相交叉相连的神经元启发,该技术可以提供从入口点到制造点的相同数据。主要是在识别的范围内。

计算机视觉

这是对单个图像的有用数据的自动结果,查询和判断数据结果。通过设计,它会变得搜索自动化

互联网小常识:CIDR地址规划方法。根据需要划分的网络个数确定还要增加几位网络前缀,然后列出地址段。

03人工智能的主要用途场景

计算机视觉

2000年左右,人们开始用机器学习,用人工特征来做比较好的计算机视觉系统。如车牌识别、安防、人脸等技术。而深度学习则逐渐运用机器代替人工来学习特征,扩大了其应用场景,如无人车。

语音识别

搜索一些类似移动设备的系统,这些系统可能能够知道人类如何真正使用该语言并与之交谈。他们还会理解不同的声音,例如识别噪音等等。

2010 年后,深度学习的广泛应用使语音识别的准确率大幅提升,语音翻译,智能助手等应用于日常交流,翻译等场景。与图像相比,自然语言更难、更复杂,不仅需要认知,还需要理解。

决策系统

决策系统的发展是随着棋类问题的解决而不断提升,从 80 年代跳棋开始,到 90 年代国际象棋对弈,机器的胜利都标志了科技的进步,决策系统可以在自动化、量化投资等系统上广泛应用。

智能机器人

机器人是极好的出现之一。智能机器人的发展方向就是给机器装上:大脑芯片拥有相同的传感器和外部信息的传感器如,听觉,触觉和嗅觉等。给大脑装上芯片可以在认知学习,自动组织模糊信息等方面取得更大的进步

keep learning,持续关注、学习是每个AI从业者的必备技能,希望这篇文章对刚入门人工智能领域的你有所帮助。

互联网小常识:常用的服务有:DNS服务、DHCP服务、WWW服务、FTP文件传输服务、E-mail电子邮件服务。

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