大数据和人工智能的关系

人工智能里面有一部分算法是需要数据的,首先要进去数据,然后才能学习。比如一个大数据库叫ImageNet,有十几亿张图片,用了这么大量的图片,我们才能训练我们的深度神经网络去做图片中猫猫、狗狗、车辆的识别。 2020-09-18 16:01:18 大数据 达摩院公布语音AI新进展:移动端也能实现逼近真人的语音交互体验 9月18日,在2020云栖大会上,达摩院公布了语音AI技术的最新突破:端上语音识别和语音合成能力首次达到媲美云端的水平,这意味着未来个人用户在移动终端即可轻松体验逼近真人的语音技术。据介绍,达摩院最新的语音技术已在淘宝直播、钉钉会议、高德导航等场景大规模应用,正全面对外开放。

人工智能里面有一部分算法是需要数据的,首先要进去数据,然后才能学习。比如一个大数据库叫ImageNet,有十几亿张图片,用了这么大量的图片,我们才能训练我们的深度神经网络去做图片中猫猫、狗狗、车辆的识别。

[[342758]]人工智能教育是最美的新基建

人工智能里面有一部分算法是需要数据的,首先要进去数据,然后才能学习。

比如一个大数据库叫ImageNet,有十几亿张图片,用了这么大量的图片,我们才能训练我们的深度神经网络去做图片中猫猫、狗狗、车辆的识别。

如果没有这些海量的数据,很多机器学习算法是不能用的,像我们现在看视频网站它是面向百亿特征,千亿参数,万亿样本,你没有万亿样本就支撑不了百亿特征,你可能要有一个亿的样本才有可能支撑百万特征,而且深度学习是需要海量特征做特征工程的,所以这个时候大数据实际是很多机器学习算法得以能够发展的基础,但是发展到一定程度,有些算法它又突然脱离数据了,比如说我们做增强学习,像早期的阿法狗(AlphaGo),它学了几十万专业棋手之间的对局,它是大师,那它就下得很好,后来的阿法Zero(AlphaZero),它是自己和自己下棋,反正有规则,所以它的数据实际不是真的数据,是生成出来的,它没有用真实数据,但是它用了增强学习,所以说它最后下得比阿法狗还强。

我觉得从大的范畴来说,大数据人工智能肯定是互相增益的,没有人工智能很多数据发挥不了价值,更多时候我们需要人工智能算法才能挖掘大数据的价值,相当于一个是矿,一个是挖掘和提炼矿的这样一个设备和工厂,人工智能是后者,很大程度上有了数据我们才能开发出数据相关的人工智能算法,但是有些算法和数据无关,大体是这样的关系。

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