人工智能导论助教的Tensorflow笔记 (7).pdf
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1、T Tensorflowensorflow 笔记笔记:第一讲:第一讲 概概 述述 一、一、 基本概念基本概念 1 1、什么是人工智能什么是人工智能 人工智能人工智能的概念的概念:机器模拟人的意识和思维 重要人物:重要人物:艾伦麦席森图灵(Alan Mathison Turing) 人物简介:人物简介:1912 年 6 月 23 日1954 年 6 月 7 日,英国数学家、逻辑学家,被称 为计算机科学之父,人工智能之父。 相关事件:相关事件: (1)1950 年在论文机器能思考吗?中提出了图灵测试,一种用于 判定机器是否具有智能的试验方法:提问者和回答者隔开,提问者通过一些装置 (如键盘)向机器
2、随意提问。多次测试,如果有超过 30%的提问者认为回答问题 的是人而不是机器,那么这台机器就通过测试,具有了人工智能。也就是工智能 的概念: “用机器模拟人的意识和思维” 。 (2) 图灵在论文中预测: 在 2000 年, 会出现通过图灵测试具备人工智能的机器。 然而直到 2014 年 6 月,英国雷丁大学的聊天程序才成功冒充了 13 岁男孩,通过 了图灵测试。这一事件比图灵的预测晚了 14 年。 (3)在 2015 年 11 月 science 杂志封面新闻报道,机器人已经可以依据从未见 过的文字中的一个字符,写出同样风格的字符,说明机器已经具备了迅速学习陌 生文字的创造能力。 消费级人工智
3、能产品:消费级人工智能产品:国外(1)谷歌 Assistant (2)微软 Cortana (3)苹果 Siri (4)亚马逊 Alexa 国内(1)阿里的天猫精灵 (2)小米的小爱同学 人工智能先锋:人工智能先锋: (1)Geoffrey Hinton:多伦多大学的教授,谷歌大脑多伦多分 布负责人,是人工智能领域的鼻祖,他发表了许多让神经网络得以应用的论文, 激活了整个人工智能领域。他还培养了许多人工智能的大家。比如 LeCun 就是他 的博士后。 (2)Yann LeCun:纽约大学的教授,Facebook 人工智能研究室负责人,他改进 了卷积神经网路算法,使卷积神经网络具有了工程应用价值
4、,现在卷积神经网络 依旧是计算机视觉领域最有效的模型之一。 (3)Yoshua Bengio:蒙特利尔大学的教授,现任微软公司战略顾问,他推动了 循环神经网路算法的发展,使循环神经网络得到工程应用,用循环神经网络解决 了自然语言处理中的问题。 2 2、什么是机器学习什么是机器学习 机器学习的概念:机器学习的概念:机器学习是一种统计学方法, 计算机利用已有数据得出某种模 型,再利用此模型预测结果。 特点:特点:随经验的增加,效果会变好。 简单模型举例:简单模型举例:决策树模型 预测班车到达时间问题描述: 每天早上七点半,班车从 A 地发往 B 地,到达 B 地的时间如何准确预测? 如果你第一次乘
5、坐班车,你的预测通常不太准。一周之后,你大概能预测出班车 8:00 左右到达 B 地;一个月之后,随着经验的增加,你还会知道,周一常堵车, 会晚 10 分钟,下雨常堵车,会晚 20 分钟。于是你画出了如下的一张树状图,如 果是周一,还下了雨,班车会 8:30 到达;如果不是周一,也没有下雨,班车会 8:00 到达。 机器学习和传统计算机机器学习和传统计算机运算运算的区别:的区别: 传统计算机是基于冯诺依曼结构, 指令预先 存储。运行时,CPU 从存储器里逐行读取指令,按部就班逐行执行预先安排好的 指令。其特点是,输出结果确定,因为先干什么,后干什么都已经提前写在指令 里了。 机器学习三要素:机
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