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人工智能四要素人工智能應(yīng)用素養(yǎng)人工智能四要素01目錄CONTENTS人工智能算法02人工智能算力03人工智能數(shù)據(jù)04人工智能應(yīng)用場景人工智能算法1PartMinimalistwindAI算法(Algorithm)最早來源于公元9世紀(jì)著名的《波斯教科書》的作者數(shù)學(xué)家阿科瓦里茨米(Al-Khowarizmi)的名字,具體是指解題方案的準(zhǔn)確而完整的描述,是一系列解決問題的清晰指令,算法代表著用系統(tǒng)的方法描述解決問題的策略機制。人工智能算法在本質(zhì)上亦屬于該范疇,是為了解決人工智能領(lǐng)域的一個特定問題或者達成一個明確的結(jié)果而采取的一系列步驟和方法。人工智能算法不同于人工智能本身,卻是人工智能最重要的組成部分。人工智能算法
人工智能算法
人工智能算法的特點Texthere人工智能算法特點復(fù)雜性類人性危險性不透明性類人性人工智能算法的分類、排序和決策等作用均是模仿和替代人類思維的過程,而人工智能應(yīng)用于自動駕駛、醫(yī)療手術(shù)機器或其他智能機器人領(lǐng)域則是模仿和替代人類行為的過程。危險性例如人工智能以低概率犯下嚴重錯誤,主要體現(xiàn)為算法的出錯。復(fù)雜性現(xiàn)在的算法模型內(nèi)部可能有數(shù)百萬個神經(jīng)元,深度多達幾十層,并且算法的過程是動態(tài)的,這種動態(tài)性使得算法本身愈加復(fù)雜。不透明性人工智能算法與生俱來的“黑箱”屬性使算法輸入與輸出結(jié)果之間的運行過程難以被人類知曉。人工智能算法
人工智能算法分類人工智能算法大致可分作有監(jiān)督學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)和強化學(xué)習(xí),如下圖所示。人工智能算法技術(shù)框架的成熟與易用,大幅降低了開發(fā)者學(xué)習(xí)人工智能的門檻,使得開發(fā)相關(guān)的應(yīng)用變得更為容易。目前國內(nèi)外已經(jīng)有了很多成熟的人工智能技術(shù)框架,其中比較典型的是國外的TensorFlow、PyTorch以及國內(nèi)百度公司研發(fā)的PaddlePaddle。人工智能算法技術(shù)框架人工智能算法
MinimalistwindAIPyTorch是2017年由Facebook人工智能研究院基于Torch推出的用于人工智能的科學(xué)計算框架,主要提供兩個高級功能:強大的GPU加速的張量計算和包含自動求導(dǎo)系統(tǒng)的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。人工智能算法PyTorch算法框架推出后,熱度持續(xù)走高,特別是從Facebook宣布將所有的人工智能系統(tǒng)遷移到PyTorch框架后,其應(yīng)用范圍也越來越廣泛。MinimalistwindAITensorFlow是谷歌公司基于DistBelief進行研發(fā)的第二代人工智能學(xué)習(xí)系統(tǒng),其命名來源于本身的運行原理。TensorFlow算法框架擁有一個全面而靈活的生態(tài)系統(tǒng),包含各種工具、庫和社區(qū)資源,能夠支持研究人員推進先進的機器學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)展,同時也讓開發(fā)者能夠輕松地構(gòu)建和部署機器學(xué)習(xí)支持的應(yīng)用。人工智能算法
MinimalistwindAIPaddlePaddle也稱飛槳,是中國首個自主研發(fā)、功能完備、開源開放的產(chǎn)業(yè)級深度學(xué)習(xí)平臺。中文名出自于朱熹的兩句詩“聞?wù)f雙飛槳,翩然下廣津”。人工智能算法
PaddlePaddle源于產(chǎn)業(yè)實踐,始終致力于與產(chǎn)業(yè)深入融合。目前飛槳已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等,服務(wù)406萬開發(fā)者,與合作伙伴一起幫助越來越多的行業(yè)完成AI賦能。人工智能算法
當(dāng)前流行的人工智能框架很多,除了TensorFlow、PyTorch和PaddlePaddle三個主流框架平臺以外,還有微軟的CNTK,加州大學(xué)賈揚清博士開發(fā)的Caffe,谷歌工程師Fran?oisChollet開發(fā)的Keras等常見框架,而且絕大多數(shù)是免費開源的,這里用右表簡要介紹下后三種框架。其他人工智能算法框架人工智能算力2Part云計算是分布式計算的一種,指的是通過網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計算處理程序分解成無數(shù)個小程序,然后通過多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。云計算為AI算力提供了強大的支持和賦能,使得AI研究和應(yīng)用能夠更加高效、快速地進行,同時降低了硬件成本和管理負擔(dān)。這對于推動人工智能的發(fā)展和應(yīng)用具有重要意義。人工智能算力
基于云計算的AI算力MinimalistwindAI人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展依賴于算力的顯著提升,算力的提升除了云計算技術(shù)以外,還得益于GPU(GraphicsProcessingUnit,圖形處理器)的大規(guī)模發(fā)展。憑借GPU強大的計算能力,人工智能很多技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用實現(xiàn)逐漸變?yōu)榱丝赡埽瑤砹藰O大的社會價值和經(jīng)濟效益。人工智能算力基于GPU的AI算力人工智能算力GPU的發(fā)展歷程真正的GPU,也就是圖形處理器的概念,最早是由NVIDIA在1999年發(fā)布GeForce256圖形處理芯?時?先提出的。GPU的發(fā)展歷程下圖所示。GPU的發(fā)展歷程人工智能算力GPU的主流產(chǎn)品GPU產(chǎn)品可以從兩個維度進行分類,如下圖所示。
GPU的分類及主流廠商人工智能算力GPU在人工智能領(lǐng)域的未來趨勢GPGPU的發(fā)展相較于傳統(tǒng)的CPU而言,GPU由于其特有的并行處理結(jié)構(gòu)非常適合人工智能特別是深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的數(shù)據(jù)計算。傳統(tǒng)的GPU逐漸向GPGPU(GeneralPurposeComputingonGPU)的方向發(fā)展和演進,即在圖形處理器上進行通用計算。NPU芯片的發(fā)展隨著人工智能硬件的演進,目前我們看到通用GPU和專用加速器正在慢慢融合,形成一些基于特定人工智能模型的專用芯片來實現(xiàn)加速。特別是在移動端設(shè)備上,人工智能計算更傾向于獨立的面向特定領(lǐng)域的專用芯片,而不依賴于GPU,比如手機、平板等移動平臺的SOC(SystemonChip,片上系統(tǒng))上都集成了專用的NPU(Neural-networkProcessingUnit,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器)芯片。人工智能算力人工智能算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)百度智能云于2015年正式對外開放運營,以“云智一體”為核心賦能千行百業(yè),致力于為企業(yè)和開發(fā)者提供全球領(lǐng)先的人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算服務(wù)及易用的開發(fā)工具。百度智能云提供了端到端的完整人工智能中臺解決方案。依托百度大腦十余年人工智能技術(shù)與能力的積累,面向金融、能源、互聯(lián)網(wǎng)、教育、運營商、制造、政府等行業(yè)提供智能中臺解決方案,助力企業(yè)構(gòu)建統(tǒng)一的AI基礎(chǔ)設(shè)施,實現(xiàn)AI資產(chǎn)的共建共享、敏捷的智能應(yīng)用開發(fā),加速企業(yè)智能化升級。人工智能算力人工智能算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)訊飛開放平臺成立于2010年,是基于科大訊飛國際領(lǐng)先的人工智能技術(shù)能力與大數(shù)據(jù)運營能力建設(shè)的人工智能技術(shù)與生態(tài)服務(wù)平臺。該平臺以“云+端”方式提供智能語音能力、計算機視覺能力、自然語言理解能力、人機交互能力等相關(guān)的技術(shù)和垂直場景解決方案,致力于讓產(chǎn)品能聽會說、能看會認、能理解會思考。人工智能數(shù)據(jù)3PartMinimalistwindAI人工智能數(shù)據(jù)是給人工智能模型提供大量的數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練,因此數(shù)據(jù)是人工智能應(yīng)用可以實現(xiàn)并落地的基礎(chǔ)和前提。沒有合理有效數(shù)據(jù)資源的支持,人工智能的訓(xùn)練就無從談起,這也更加體現(xiàn)了數(shù)據(jù)作為一種資源的價值所在。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)指為人工智能算法訓(xùn)練及優(yōu)化提供的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、信息抽取、數(shù)據(jù)標(biāo)注等服務(wù),其中又以數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)標(biāo)注為主。人工智能數(shù)據(jù)人工智能數(shù)據(jù)
人工智能數(shù)據(jù)的關(guān)鍵問題在人工智能時代,數(shù)據(jù)是一種新的“石油”。一些頭部的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過對用戶數(shù)據(jù)多年來的積累和壟斷,逐漸形成了一種先發(fā)優(yōu)勢,從而構(gòu)建了公司堅實的護城河。目前,人工智能領(lǐng)域相關(guān)科技企業(yè)在數(shù)據(jù)集的獲取方面已經(jīng)形成了多種策略,由于商業(yè)模式、公司的關(guān)注點以及融資情況的不同,不同的企業(yè)采用的采集策略也有所差異。企業(yè)的數(shù)據(jù)獲取策略主要有以下幾種:公開數(shù)據(jù)集、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)爬取、自籌數(shù)據(jù)、購買商業(yè)數(shù)據(jù)集、人工生成數(shù)據(jù)等。原始數(shù)據(jù)的獲取人工智能數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)清洗是數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程中的必須環(huán)節(jié)。人工智能算法能力主要來自于模型對大數(shù)據(jù)特征的學(xué)習(xí)。假如輸入了錯誤或者無效的數(shù)據(jù),那么輸出時就會產(chǎn)生嚴重偏差。數(shù)據(jù)清洗包涵多種目標(biāo)和手段,比如檢查數(shù)據(jù)一致性、處理無效值、識別數(shù)據(jù)沖突、去重等等。如果不做清洗,而是拿“臟”數(shù)據(jù)或重復(fù)數(shù)據(jù)直接去標(biāo)注,會增加非常多的人力成本。原始數(shù)據(jù)的一個特點是具有多種多樣的數(shù)據(jù)格式或存儲方式,如圖像、視頻、語音、文本等。由于數(shù)據(jù)格式的多樣化以及應(yīng)用場景的不同,使得數(shù)據(jù)的清洗或預(yù)處理方式很難統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。數(shù)據(jù)清洗或預(yù)處理人工智能數(shù)據(jù)的關(guān)鍵問題人工智能數(shù)據(jù)
人工智能模型的訓(xùn)練在絕大多數(shù)場景下,是對監(jiān)督學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練,這就需要大量帶有標(biāo)注的數(shù)據(jù)。這些海量的數(shù)據(jù)幾乎全部依賴數(shù)據(jù)標(biāo)注員手工進行標(biāo)注。智能+人工結(jié)合標(biāo)注的方式,逐步流行起來。這里主要有兩個關(guān)鍵問題需要解決:一個是用于智能預(yù)測的人工智能模型的開發(fā)或獲??;另一個是針對智能+人工標(biāo)注方式的標(biāo)注平臺的開發(fā)。人工智能數(shù)據(jù)的關(guān)鍵問題數(shù)據(jù)的智能標(biāo)注人工智能數(shù)據(jù)
人工智能數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢通過對中國人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)中主要需求方、品牌數(shù)據(jù)服務(wù)商、主要中小型數(shù)據(jù)供應(yīng)商等多方調(diào)研描繪市場情況,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)??蛇_30.9億元,其中圖像類、語音類、NLP類數(shù)據(jù)需求規(guī)模占比分別為49.7%、39.1%和11.2%。根據(jù)需求方投入情況和供應(yīng)方營收增長情況推算,預(yù)計2025年市場規(guī)模將突破100億元,年化增長率為21.8%,該行業(yè)核心業(yè)務(wù)與當(dāng)下以監(jiān)督學(xué)習(xí)為主的人工智能市場具有強相關(guān)聯(lián)系,市場發(fā)展前景向好。數(shù)據(jù)市場規(guī)模持續(xù)擴大人工智能數(shù)據(jù)
人工智能數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢未來中國整體人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。人工智能數(shù)據(jù)人工智能數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢基于監(jiān)督學(xué)習(xí)的深度學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練十分依賴人工標(biāo)注數(shù)據(jù),例如在計算機視覺領(lǐng)域,ImageNet開源的1400多萬張訓(xùn)練圖片和1000余種分類對于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法精確度的訓(xùn)練就起到了極為重要的作用。如今隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的階段性成熟,未來各行業(yè)勢必要進行差異化發(fā)展,因此更具有前瞻性的數(shù)據(jù)集產(chǎn)品和高定制化數(shù)據(jù)服務(wù)需求就成為了主流。每年都有更多的新增場景和新需求方出現(xiàn),對于標(biāo)注數(shù)據(jù)的需求也是逐步增長。數(shù)據(jù)定制化需求成為主流人工智能應(yīng)用場景4PartMinimalistwindAI人工智能的應(yīng)用場景是指AI技術(shù)在特定領(lǐng)域或問題中的實際應(yīng)用,它決定了AI技術(shù)如何為實際生活和工作創(chuàng)造價值。作為人工智能的四要素之一,應(yīng)用場景對于AI的發(fā)展和推廣具有至關(guān)重要的作用。應(yīng)用場景不僅是驗證AI技術(shù)有效性的“試驗田”,還是推動技術(shù)持續(xù)進步和創(chuàng)新的關(guān)鍵因素。沒有真實的應(yīng)用場景,AI技術(shù)可能仍然停留在實驗室的研究階段,難以真正為社會帶來實際的變革和價值。人工智能應(yīng)用場景MinimalistwindAI人工智能應(yīng)用場景人工智能四要素與人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)之間存在緊密的關(guān)系數(shù)據(jù)是人工智能的基礎(chǔ),質(zhì)量和規(guī)模的數(shù)據(jù)對于算法的訓(xùn)練和模型的構(gòu)建至關(guān)重要。在人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中,數(shù)據(jù)層是數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)的組成部分。算法是人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心,涵蓋了各種人工智能算法和技術(shù)。算法層的發(fā)展和創(chuàng)新推動了人工智能的進步,使其能夠?qū)崿F(xiàn)更加智能的任務(wù)和應(yīng)用。計算力是人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施之一,包括高性能計算機、云計算平臺、GPU等。這些硬件提供了強大的計算能力和存儲能力,支持人工智能算法的運行和處理大規(guī)模數(shù)據(jù)。應(yīng)用場景是人工智能技術(shù)在各個領(lǐng)域的具體應(yīng)用。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的應(yīng)用層將人工智能技術(shù)應(yīng)用到實際場景中,推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。MinimalistwindAI人工智能四要素之間相互依賴,構(gòu)成了人工智能技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)提供了學(xué)習(xí)的材料,算法使得系統(tǒng)能夠從數(shù)據(jù)中獲取知識,計算力支持了算法的執(zhí)行和模型的訓(xùn)練,而應(yīng)用則將這些要素融合在一起,創(chuàng)造出有實際價值的解決方案。人工智能領(lǐng)域的發(fā)展離不開這四個要素的相互作用和不斷創(chuàng)新。數(shù)據(jù)、算法、計算力和應(yīng)用場景是構(gòu)成人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基本要素,人工智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)則是將這些要素融合在一起,形成一個復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)體系,推動了人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。兩者之間的關(guān)系是相互依賴的,人工智能四要素為產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)支持,而人工智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)為技術(shù)提供了實際應(yīng)用場景和商業(yè)化機會。人工智能應(yīng)用場景感謝您的觀看!以上是
本節(jié)全部內(nèi)容人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)人工智能應(yīng)用素養(yǎng)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)MinimalistwindAI人工智能(AI)作為現(xiàn)代科技領(lǐng)域的巨頭,其影響力已經(jīng)滲透到各個行業(yè)和領(lǐng)域,從醫(yī)療健康、金融、教育到汽車、智能家居等。然而,要全面深入地理解這個龐大而復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),我們需要將其分為三個主要部分:基礎(chǔ)支撐層、技術(shù)層和應(yīng)用層,如圖所示。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展既源于技術(shù)層面的深度創(chuàng)新,也離不開基礎(chǔ)層設(shè)施的穩(wěn)固支撐。在基礎(chǔ)層領(lǐng)域,中國不斷加大力度,通過政策引導(dǎo)和資金投入,推動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),加強算力平臺的研發(fā),推動芯片技術(shù)的創(chuàng)新。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI在芯片領(lǐng)域,我國正迎頭趕上,不僅在終端推斷芯片方面有所突破,而且在云計算領(lǐng)域也在不斷崛起。華為海思、地平線、寒武紀(jì)等國產(chǎn)芯片廠商的成功崛起,為中國在人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層奠定了堅實基礎(chǔ)。而在云計算方面,阿里云、騰訊云、百度云等國產(chǎn)云計算廠商正積極布局,逐步迎頭趕上國外科技巨頭。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI基礎(chǔ)層的發(fā)展還需要關(guān)注大數(shù)據(jù)管理制度的建設(shè)。大數(shù)據(jù)作為人工智能的重要支持,對于基礎(chǔ)層設(shè)施的穩(wěn)固運行至關(guān)重要。因此,我國不僅在大數(shù)據(jù)的采集、存儲和處理方面制定了相應(yīng)的政策,還在數(shù)據(jù)隱私和安全方面積極研究與制定相關(guān)法規(guī),以保障數(shù)據(jù)的合法、安全、高效使用。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI在技術(shù)層面,人工智能的發(fā)展呈現(xiàn)出多領(lǐng)域、多技術(shù)方向的特點。計算機視覺、智能語音、自然語言處理等成為中國市場規(guī)模最大的三大商業(yè)化技術(shù)領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新推動了整個技術(shù)層的飛速發(fā)展。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI計算機視覺作為一項使計算機能夠理解和解析圖像或視頻數(shù)據(jù)的技術(shù),其在自動駕駛、醫(yī)療影像診斷、安防監(jiān)控等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。中國企業(yè)百度在這一領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,盡管起步較晚,但后來居上,被認為超越了谷歌和微軟。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI語音識別或語音處理是指讓計算機理解和生成人類語音的技術(shù)。這對于創(chuàng)建語音助手、自動轉(zhuǎn)錄服務(wù)以及語音控制的設(shè)備都是必不可少的。在這一領(lǐng)域,百度的DuerOS語音助手在智能家居領(lǐng)域占有重要地位。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI自然語言處理(NLP):是人工智能和語言學(xué)的交叉領(lǐng)域,旨在讓計算機理解、生成和與人類自然語言進行交互。NLP的應(yīng)用范圍廣泛,包括機器翻譯、文本摘要、情感分析以及問答系統(tǒng)等。百度、阿里巴巴、騰訊等中國企業(yè)在這一領(lǐng)域都展現(xiàn)了強大的研究和應(yīng)用實力。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI在應(yīng)用層,人工智能的廣泛應(yīng)用為社會帶來了巨大的便利。在醫(yī)療領(lǐng)域,人工智能技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了醫(yī)療效率,還為診斷提供了更精準(zhǔn)的輔助。在金融領(lǐng)域,人工智能被廣泛應(yīng)用于風(fēng)險控制、智能投顧等方面。在智能家居領(lǐng)域,語音助手和智能控制系統(tǒng)的普及改變了人們的生活方式。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI中國在人工智能應(yīng)用層的產(chǎn)業(yè)布局方面表現(xiàn)突出。據(jù)統(tǒng)計,2019年國內(nèi)77%的人工智能企業(yè)分布在應(yīng)用層。中國企業(yè)在智能安防、自動駕駛、智能搜索、推薦系統(tǒng)等領(lǐng)域取得了全球領(lǐng)先地位。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI人工智能應(yīng)用層的發(fā)展也面臨一系列挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)隱私、算法偏見、技術(shù)倫理等問題需要引起足夠重視。在追求技術(shù)進步的同時,人工智能產(chǎn)業(yè)也要思考如何更好地保障用戶隱私,避免算法帶來的偏見,建立更為完善的技術(shù)倫理體系。這是推動人工智能可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮發(fā)展既是技術(shù)層不斷創(chuàng)新的結(jié)果,也離不開基礎(chǔ)層設(shè)施的穩(wěn)固支持和應(yīng)用層的廣泛應(yīng)用。中國在人工智能領(lǐng)域取得的成就讓人矚目,但在未來的發(fā)展中,我們需要更加注重技術(shù)與社會、法律、倫理等方面的平衡,以確保人工智能的可持續(xù)、健康發(fā)展,為構(gòu)建數(shù)字化智能社會貢獻更多力量。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)
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本節(jié)全部內(nèi)容AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)人工智能應(yīng)用素養(yǎng)AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)MinimalistwindAIAIGC的全稱是ArtificialIntelligenceGenerativeContent,即生成式人工智能,是指基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)、大型預(yù)訓(xùn)練模型等人工智能的技術(shù)方法,通過已有數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和識別,以適當(dāng)?shù)姆夯芰ι上嚓P(guān)內(nèi)容的技術(shù)。AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAIAIGC最早可追溯至20世紀(jì)50年代,艾倫·圖靈提出“圖靈測試”,首次提出人工智能的概念。中國信息通信研究院發(fā)布的報告《人工智能生成內(nèi)容(AIGC)白皮書》中將AIGC發(fā)展總結(jié)為三個階段:AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI(1)早期萌芽階段(1950年-1990年):此階段受限于科技水平,AIGC僅限于小范圍實驗。(2)沉淀積累階段(1990年-2010年):從實驗性向?qū)嵱眯灾饾u轉(zhuǎn)變。(3)快速發(fā)展階段(2010年-至今):深度學(xué)習(xí)模型不斷迭代,AIGC取得突破性進展。AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAIAIGC產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成基礎(chǔ)層、模型層、應(yīng)用層三層架構(gòu)。(1)基礎(chǔ)層:提供數(shù)據(jù)、算力和預(yù)訓(xùn)練模型支撐,包括芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算等,具有較高的準(zhǔn)入門檻。(2)模型層:即垂直化、應(yīng)用化、場景化的模型和應(yīng)用工具,主要分為通用大模型和行業(yè)大模型。(3)應(yīng)用層:將人工智能技術(shù)和商業(yè)場景結(jié)合,提供行業(yè)解決方案服務(wù)、硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品,包括智能產(chǎn)品和場景應(yīng)用,主要分為圖像、音頻、文本、視頻等模態(tài)。AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI內(nèi)容創(chuàng)作維度發(fā)展大致可分為四個階段:專業(yè)生成內(nèi)容(PGC)、用戶生成內(nèi)容(UGC)、AI輔助生成內(nèi)容、AI生成內(nèi)容(AIGC)。其中,PGC和UGC是目前內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)所處的兩個階段,但因其受生產(chǎn)力、生產(chǎn)方式等條件所限,生產(chǎn)潛力正在逐漸降低。從發(fā)展趨勢來看,AIGC有望成為內(nèi)容生成的主流形式。AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)
MinimalistwindAI中國信息通信研究院認為,AIGC技術(shù)演化出了三大前沿能力:(1)智能數(shù)字內(nèi)容孿生能力:在深入理解數(shù)據(jù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)一系列高效、準(zhǔn)確、智能的數(shù)字內(nèi)容孿生任務(wù)。(2)智能數(shù)字內(nèi)容編輯能力:構(gòu)建虛擬數(shù)字世界與現(xiàn)實物理世界間的交互通道。一方面,對數(shù)字內(nèi)容的編輯和控制;另一方面,數(shù)字內(nèi)容編輯技術(shù)是實現(xiàn)數(shù)字仿真的基礎(chǔ)。(3)智能數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作能力:讓人工智能算法具備類似甚至超越人的創(chuàng)作能力。AIGC產(chǎn)業(yè)生
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