人工智能是計算機識別,推理和行動的實踐方法,完全賦予機器模擬人類行為的能力,尤其是認知能力。
一、什么是人工智能
就簡單定義而言,人工智能是機器或計算機設備模仿人類智能(認知過程),從經驗中獲取,適應最新信息并進行類似人類活動的能力。人工智能在多個行業應用,包括醫療保健,汽車,游戲,語音識別等。例如設計配備有熟練知識的專家系統,能夠熟練地獲取,顯示,解釋并證明其操作的合理性。
二、人工智能的分支
人工智能領域中有多種技術,例如語言學,視覺,機器人技術,自然語言處理,決策科學等。人工智能主要分支包括機器學習,神經網絡,機器人技術,專家系統,模糊識別,自然語言處理。
1.機器學習
在先進技術方面,最需要的領域之一是機器學習,每當采用機器學習技術和算法來以高度創新的方式為消費者提供服務的公司推出新產品時,機器學習就是背后的推動力量。機器學習是一門使機器翻譯、執行和研究數據以解決實際問題的科學。
機器學習算法是由復雜的數學技能創建的,這些技能以機器語言編碼,以構成一個完整的機器學習系統。ML使個人能夠執行任務以對給定數據集中的數據進行分類,解密和估計。
2.神經網絡
神經網絡結合了認知科學和機器來執行任務,是人工智能的一個分支,它是利用神經病學的原理(涉及人腦神經和神經系統的生物學的一部分)。神經網絡的功能是復制人腦,其中人腦包含無限數量的神經元,并將腦神經元編碼到系統或機器中。
神經網絡和機器學習輕松地解決了許多復雜的任務,而其中許多任務可以自動化。
3.機器人技術
機器人技術其實也屬于人工智能領域。研究和開發主要集中在機器人的設計和建造上。機器人技術是科學與工程的一個跨學科領域,與機械工程,電氣工程,計算機科學以及許多其他學科結合在一起。
機器人技術決定了機器人的設計,生產,操作和使用。它處理計算機系統的控制,智能結果和信息轉換。機器人來執行可能對人類穩定地執行工作很費力的任務,例如汽車制造流水線,人工智能研究人員也在開發使用機器學習在社交層面設置互動的機器人。
4.專家系統
在AI技術中,專家系統是指模仿人類專家的決策智能的計算機系統。建立專家系統以通過熟練的體系進行推理來處理復雜的問題,尤其是用“如果-那么”規則代替傳統的編碼程序來表示。
5.模糊邏輯
在現實世界中,有時我們會遇到難以識別的條件是否正確的條件,其模糊邏輯為推理提供了相應的靈活性,從而導致任何條件的不準確性和不確定性。模糊邏輯是一種通過測量假設正確程度來表示和修改不確定信息的技術。模糊邏輯也用于推理自然不確定的概念。
這只是標準邏輯的概括,其中一個概念的真實程度在0到1之間。如果該概念完全正確,則對于完全錯誤的概念,標準邏輯為1和0,但是在模糊邏輯中,也存在一個中間值,部分為真,部分為假。
6.自然語言處理
從兒童的角度來看,學習語言是很困難的,必須花很多年才能學習一門語言……,對于成年語言學習者來說,這也很難,對于試圖模擬相關現象的科學家來說,這也很難。
自然語言處理描繪了有助于使用人類語言(例如英語)與機器進行通信的開發方法。NLP是通過計算機程序對人類語言的處理,示例包括;通過查看電子郵件的一行或文本的主題并檢查是否為垃圾郵件來檢測垃圾郵件。NLP任務是文本翻譯,情感分析和語音識別。Twitter使用NLP來過濾其推文中的某些語言,亞馬遜使用NLP來解釋用戶評論并增強用戶體驗。
三、結論
人工智能系統通過增加大小和復雜性來擴展能力。AI分析人員一直在努力為各種應用程序構建軟件系統,例如自動學習,知識,自然語言和語音識別。根據AI系統的功能,我們介紹了人工智能領域下的六個技術分支。這六個領域現在已成為行業和組織非常流行的技術,許多公司正在推廣和深入研究這些分支技術,以更好地為社會服務。
責任編輯人:CC
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