人工智能和機器學(xué)習(xí)通??梢曰Q著使用,但是人工智能更加寬泛,人工智能由更多的技術(shù)所組成,機器學(xué)習(xí)是人工智能的一個分支。
人工智能是指通過計算機程序在現(xiàn)實環(huán)境中實現(xiàn)人類思維以及執(zhí)行任務(wù)的能力,而機器學(xué)習(xí)是指使系統(tǒng)通過統(tǒng)計和分析讓計算機實現(xiàn)自動“學(xué)習(xí)”,達到通過已有經(jīng)驗和數(shù)據(jù)改進自身的技術(shù)和算法,最終實現(xiàn)想要的功能。軟件開發(fā)人員通過應(yīng)用機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、計算機視覺、自然語言處理等技術(shù)使計算機能夠分析數(shù)據(jù)并解決問題。
下面詳細介紹了人工智能和機器學(xué)習(xí)之間的差異,以及它們在我們的生活中的廣泛應(yīng)用。
什么是機器學(xué)習(xí)?
機器學(xué)習(xí)(Machine learning)是人工智能的子集,是實現(xiàn)人工智能的一種途徑,但并不是唯一的途徑。是通向人工智能的途徑。機器學(xué)習(xí)使用算法自動學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)并從數(shù)據(jù)中篩選有用數(shù)據(jù),應(yīng)用該學(xué)習(xí)方式來做出更好的決策。通過研究和試驗機器學(xué)習(xí),軟件開發(fā)人員測試了我們通過機器學(xué)習(xí)可以在多大程度上改善計算機系統(tǒng)的感知、學(xué)習(xí)和決策能力。
深度學(xué)習(xí)(Deep learning)是機器學(xué)習(xí)的子集,靈感來自人腦,由人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)組成,它模仿人腦中存在的相似結(jié)構(gòu)。是一種先進的機器學(xué)習(xí)方法,深度學(xué)習(xí)模型使用大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來學(xué)習(xí)復(fù)雜的模型并做出獨立于人類的預(yù)測。
什么是人工智能?
人工智能(Artificial intelligence)是開發(fā)能夠模仿并超越人類能力的計算機和機器人的領(lǐng)域。支持人工智能的程序可以分析數(shù)據(jù)并將其置于上下文中,以提供信息或自動觸發(fā)操作,而無需人工干預(yù)。人工智能是一個籠統(tǒng)而寬泛的概念,它的最終目標是使計算機能夠模擬人的思維方式和行為。
如今,大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型成為人工智能領(lǐng)域的熱門技術(shù),它通過預(yù)訓(xùn)練一種通用的語言模型,可以在各種自然語言處理、圖像生成任務(wù)中表現(xiàn)出色。技術(shù)的快速進步帶來了生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GAI)的火熱,人工智能模型能夠?qū)崿F(xiàn)新內(nèi)容的“創(chuàng)作”,其中最具代表性的是由OpenAI公司推出的GPT(Generative Pre-trained Transformer)系列模型。目前,由“大數(shù)據(jù)+大算力”模式訓(xùn)練出的人工智能模型,被視為通往通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)的一條可行路徑。
人工智能已成為我們使用的許多技術(shù)的核心,包括智能設(shè)備和語音助手等。
人工智能和機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用
人工智能和機器學(xué)習(xí)提供了自動化處理涉及數(shù)據(jù)和決策的工作。在以往,這些流程都是手動操作的。將人工智能和機器學(xué)習(xí)融入到應(yīng)用系統(tǒng),工作人員可以更快、更高效地理解數(shù)據(jù)的變化并采取行動。
1.人工智能在醫(yī)療保健中的應(yīng)用
醫(yī)療保健領(lǐng)域使用大量數(shù)據(jù),并越來越依賴信息學(xué)和分析來提供準確、高效的醫(yī)療服務(wù)。人工智能可以改善患者治療效果、節(jié)省時間。通過機器學(xué)習(xí)分析用戶電子健康記錄中的數(shù)據(jù),給主治醫(yī)師提供臨床數(shù)據(jù)支撐和決策信息參考;通過集成人工智能系統(tǒng),可以預(yù)測醫(yī)院就診結(jié)果,有效縮短患者診斷和治療時間。
2.制造業(yè)中的人工智能
效率是制造業(yè)行業(yè)成功的關(guān)鍵,人工智能可以通過將數(shù)據(jù)分析和機器學(xué)習(xí)應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、分析和機器學(xué)習(xí),能夠在機械故障發(fā)生之前識別設(shè)備錯誤并及時修復(fù)機械故障,最終實現(xiàn)生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程自動化,提升整體生產(chǎn)效率。
3.金融、安全服務(wù)業(yè)中的人工智能和機器學(xué)習(xí)
數(shù)據(jù)隱私和安全在金融業(yè)尤其重要。金融從業(yè)者可以通過使用人工智能和機器學(xué)習(xí)來保證客戶數(shù)據(jù)的安全,同時提高效率:
(1)使用機器學(xué)習(xí)來檢測和防止網(wǎng)絡(luò)安全攻擊。
(2)集成生物識別和計算機視覺,快速驗證用戶身份并處理文檔。
(3)結(jié)合聊天機器人和語音助手等智能技術(shù),實現(xiàn)基本客戶服務(wù)功能的自動化。
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