3.⼈⼯智能的三个阶段(Artificial Intelligence as an idiot)

3.1 规则阶段

  • ⼈⼯智能发展曲线
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  • ⼈⼯智能发展历史,始祖——图灵
    在这里插入图片描述- ⼈⼯智能1.0——图灵机
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3.2 机器学习阶段发展⾄连接主义阶段

  • 第⼀阶段,符号学派(规则阶段/Rule-based systems),人为机器设定规则
  • 第⼆阶,统计阶段(经典机器学习阶段/Classic machine learning),利用数据反向工程,即算法,可以⾃身学习的算法;机器自己学习规则
  • 统计模型(如下图),共同特点:①使⽤数据改变⾃身结构,②模拟⼈的思维
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3.4 连接主义阶段发展至学习阶段

第三阶段,连接主义学派(表征学习/Representation learning),机器模拟人大脑进行学习,搭建、训练神经网络
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  • 特征工程➡整合信息➡深度学习➡人脸识别
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  • 机器大脑发展历程,现在大致相当于猫,2056年左右发展到人脑水平
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  • 深度学习只是人工智能的冰山一角

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3.6~3.7 人工智能应用

  • 文本分类:今日头条在这里插入图片描述

  • 娱乐:网飞

  • 视觉:智能抠图

  • 声音:siri、智能家居

  • 翻译:谷歌翻译(RNN网络)

  • 设计:智能试衣

  • 商业:BI、决策树
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  • 金融:分析报告,炒股HF、智能投入

  • 农业:智能农场
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  • 医疗

  • 自然:检测地震

  • 高级项目:AlphaGo、无人车等

3.9~3.10 课程大纲

1. 机器学习分为:
  • 监督学习(Supervised Learning)
  • 无监督学习(Unsupervised Learning)最大板块
  • 强化学习(Reinforcement Learning)
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    监督学习课前准备
    扫描各种算法:
  • 数学推导→理解/参数,起参
  • 程序→安装、介绍
2. 深度学习(主流)
  • 卷积网络 CNN→对抗学习
  • 循环网络 RNN
  • 理论工具 RRM
3. 复杂系统
  • 非线性动力学
  • 统计力学
  • 和机器学习的联系


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