一文秒懂!“人工智能、机器学习、深度学习”傻傻分得清

要说当下科技圈炙手可热的词儿,“人工智能”一定占据一席。

不过,虽然是当下的前沿科技,一般人儿还真不一定都能听懂。

何况,当创业者或者大佬们在讨论“人工智能”时,往往还会带上“机器学习”和“深度学习”。

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“人工智能”究竟是什么?

“机器学习”又是什么鬼?

“深度学习”四个字你知我知,
但合起来似乎又不懂……

为了让你成为一枚合格的科技知识分子,
今天我们一起来掰扯清楚它们到底是个啥。

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先说说“人工智能”,也就是一直脸熟的“AI”。“人工智能”一词最早由认知科学家约翰·麦卡锡提出,他写到,“这项研究基于一种推测,即任何学习行为或其它智力特征,在原则上都可以被精确地描述,从而可以制造出一台机器来模拟它。”这种描述在今天仍然适用。

从广义上讲,“人工智能”是一门新技术学科,目前教育部新设了人工智能技术服务专业,国内还有多所开设该专业的院校。

人工智能描述了一种机器与周围世界交互的各种方式。通过软件和硬件的结合——一台“人工智能”设备可以模仿人类的行为或像人一样执行任务,比如它会模仿人类的思维过程去区分是你妈还是你女朋友。

有观点指出,目前的人工智能还处于“弱人工智能”,可以比人类更好地去做特定的事,比如机器视觉、语音识别。而像钢铁侠一样的智能则是“强人工智能”了,而当下距离它还有很长的一段征途要走。
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那么,具有人工智能的设备是如何区分你妈和你女朋友的呢?

——这就涉及到了“机器学习”。

“机器学习”(Machine Learning)是AI的核心,是AI的分支之一。

“机器学习”的基本做法是通过复杂的算法来分析大量的数据,识别数据中的模式,并据此做出预测。也就是说,学的数据越多,效果会越好。这就像人类学习的过程——我们在学校学到知识,然后在生活中应用。只不过这一过程的学习主体,是机器。通过机器学习,一个系统可以不断改正自身的错误,从而提高它的模式识别能力。
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刚刚讲到机器学习是通过各种复杂的算法,而这算法之一就比如“深度学习”。

作为近十年来人工智能领域取得的重大突破,“深度学习”是机器学习的最新领域,它推动了计算机智能的长足进步。

“深度学习”(Deep Learning)用大量的数据和计算能力来模拟深度神经网络,这些网络模仿人类大脑的连通性,对数据集进行分类,并发现它们之间的相关性。通过深度学习,机器可以处理大量数据,识别复杂的模式,并提出深入的见解。

以识别女朋友和老妈为例,传统的机器学习,往往需要人工调整参数,因此参数的数量十分有限。“深度学习”则能从大数据中自动获得成千上万的参数,自动分析图像中人物的年龄、表情、姿态等信息,而这过程中不需要人的参与。
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简单总结 
人工智能是一个宽泛概念,机器学习是其子集;机器学习可以实现人工智能,而深度学习可以实现机器学习,是机器学习的子集。

机器学习VS深度学习

1、应用场景
机器学习在指纹识别、特征物体检测等领域的应用基本达到了商业化的要求。

深度学习主要应用于文字识别、人脸技术、语义分析、智能监控等领域。目前智能硬件、教育、医疗等行业也在快速布局。

基于人工智能和大数据分析的数据底层,***催米科技***自主研发了AI米智能语音系统,利用先进的语音识别、合成和语义理解技术,集成IVR平台,目前已广泛应用于商业银行、消费金融等多个场景,为客户提供了高效、智能、专业的综合服务。

2、所需数据量

机器学习能适应各种数据量,特别是数据量较小的场景。

如果数据量迅速增加,那么深度学习的效果将更加突出,这是因为深度学习算法需要大量数据才能完美理解。

3、执行时间

执行时间是指训练算法所需要的时间量。

一般来说,机器学习需要很短的执行时间。而深度学习需要更多的训练时间,因为该算法包含有太多参数。

4、硬件依赖性

机器学习的话,一般普通机器就可以。而深度学习对硬件的依赖更高,大多数情况下需要GPU运算。
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通过以上介绍,大家是不是对“人工智能、机器学习、深度学习”这三个名词有一个清晰的了解呢?

其实有关科技流行语还有不少,它们都代表着对未来技术的分析。

我们有理由相信,在未来,机器学习与深度学习将能为更多行业带来令人激动的光明前景。

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带开环升压转换器和逆变器的太阳能光伏系统 太阳能光伏系统驱动开环升压转换器和SPWM逆变器提供波形稳定、设计简单的交流电的模型 Simulink模型展示了一个完整的基于太阳能光伏的直流到交流电力转换系统,该系统由简单、透明、易于理解的模块构建而成。该系统从配置为提供真实直流输出电压的光伏阵列开始,然后由开环DC-DC升压转换器进行处理。升压转换器将光伏电压提高到适合为单相全桥逆变器供电的稳定直流链路电平。 逆变器使用正弦PWM(SPWM)开关来产生干净的交流输出波形,使该模型成为研究直流-交流转换基本操作的理想选择。该设计避免了闭环和MPPT的复杂性,使用户能够专注于光伏接口、升压转换和逆变器开关的核心概念。 此模型包含的主要功能: •太阳能光伏阵列在标准条件下产生~200V电压 •具有固定占空比操作的开环升压转换器 •直流链路电容器,用于平滑和稳定转换器输出 •单相全桥SPWM逆变器 •交流负载,用于观察实际输出行为 •显示光伏电压、升压输出、直流链路电压、逆变器交流波形和负载电流的组织良好的范围 •完全可编辑的结构,适合分析、实验和扩展 该模型旨在为太阳能直流-交流转换提供一个干净高效的仿真框架。布局简单明了,允许用户快速了解信号流,检查各个阶段,并根据需要修改参数。 系统架构有意保持模块化,因此可以轻松扩展,例如通过添加MPPT、动态负载行为、闭环升压控制或并网逆变器概念。该模型为进一步开发或整合到更大的可再生能源模拟中奠定了坚实的基础。
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