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观点 | 人工智能产品化的关键是基础架构和数据,而非算法

选自theregister 作者:Katyanna Quach 机器之心编译 参与:黄小天、微胖 突然你发现,机器学习算法,你所谓的王冠,只是巨大复杂车机上的一个小齿轮。...然而,已经付出了很多很多努力,为了把机器学习算法扩展到类似于多用户服务的东西上——换句话说,有用的东西上。...Gibson 说:研究者并不知道或者关心这个,他们只对更好的算法感兴趣,而不是服务消费者。 Nicholson 同意 Gibson 的观点,他说:研究人员对基础架构和扩展并不感兴趣。...要能解释他们用的哪类算法,如果使用云,那么,他们可能没有同样多的数据,也不需要考虑基础架构问题。」 「如果他们不谈论算法和技术堆栈,那么,这就是个警示。你很难认真对待这些人,因为他们啥都干得出来。...他们在 logistic 回归中使用 if-then 却称其为人工智能。」 人工智能不走大众路线 从制药贸易到政府部门,从不缺乏将人工智能应用到数据中的商业兴趣。

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对话中科深智成维忠:数字人的关键是交互,交互的关键是大模型

目前,公司的工作重心在自己研发的 CLAP (对比性语言 - 动作预处理模型)算法上。这种跨模态训练可以通过文本去设置动作表情,再通过声音去生成动作表情。...在做动作表情生成的时候,我们有自己的算法叫 CLAP 算法。最开始做 CLAP 算法的时候,大厂也没开始做这种跨模态训练,我们其实很恐慌。...我们今年的工作重心除了算法迭代之外,还会针对数字人交互性的特点,形成多种解决方案。...我们核心的 CLAP 算法可以支持多种驱动,比如动作的传感器,把信号输入到 CLAP 中也可以生成动作表情。除此之外,也可以用摄像头、动物传感器作为 CLAP 算法的输入。...如果有一天元宇宙真的落地了,人仍是最关键的因素;另一方面,中科深智还是对人工智能交互关注得比较多,去年我们就感知到,未来虚拟人和场景的结合只是一方面,更多的是与各种人工智能的结合,虚拟人就能满足人机交互的需要

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人工智能:智能优化算法

** 人工智能:智能优化算法 ---- 优化问题是指在满足一定条件下,在众多方案或参数值中寻找最优方案或参数值,以使得某个或多个功能指标达到最优,或使系统的某些性能指标达到最大值或最小值。...Farmal等人于1986年基于免疫网络学说理论构造出免疫系统的动态模型,展示了免疫系统与其他人工智能方法相结合的可能性,开创了免疫系统研究的先河。...近年来群智能理论研究领域出现众多算法,如:蚁群算法、粒子群算法、鱼群算法、蜂群算法、猫群算法、狼群算法、鸡群算法、鸟群算、文化算法、杂草算法、蝙蝠算法、布谷鸟算法、果蝇算法、蛙跳算法、细菌觅食算法、萤火虫算法和烟花算法...** 4 禁忌搜索算法 ** 搜索是人工智能的一个基本问题,一个问题的求解过程就是搜索。人工智能在各应用领域中,被广泛地使用。...现在,搜索技术渗透在各种人工智能系统中,可以说没有哪一种人工智能的应用不用搜索技术。

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人工智能作曲、算法作曲指南

2 生成艺术,数学/算法之美 人工智能作曲与生成艺术的一些思想是相通的,因而我们需要了解生成艺术相关的内容。 生成艺术 生成艺术的代表是视觉艺术方面的生成。我们了解下算法与视觉美学。...4 EMI人工智能音乐作曲系统 早在1981的时候,David Cope 创造了人工智能音乐作曲系统(EMI,Experiments in Musical Intelligence)。...他的主要研究人工智能和音乐,主要的创作方向是通过作曲家创造力和计算机算法之间的协同,生成音乐作品。...Algorithmic composition 算法作曲,是使用算法创造音乐的一种技术,使用一些看似于音乐无关的算法或数据来创作音乐,例如分形,L-系统,统计模型(如正态分布),人口的普查数据,地理位置数据...通常,算法会结合音乐理论从媒介中提取对应的数据来生成音乐。要把音乐的概念转化为算法/数据的概念。例如,将图片转化为声音,根据图片的色彩变化或者明度变化。

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人工智能各种技术与算法

Arithmetic)//empty 2>群体人工智能 >遗传算法(Genetic Algorithm) >群聚技术//empty 其实这篇文章更类似于科普贴,它完全可以作为你学习人工智能的入门文章,...我的目的是用通俗的语言概括人工智能领域的各项技术,从而让读者有个直观浅显的认识 随机(Random) 随机是智能的基础,人工智能的很多技术都需要用到随机,因此有必要把这个提到前面谈谈 一考虑基于C...,原翻译显然没有”寻路“这两个字,因为A星算法包括但不仅限于存在于人工智能的寻路中,但是既然标题是人工智能,这样也无伤大雅,在说A*之前有必要说所深度优先搜索算法DFS和广度优先搜索算法BFS,假设一个...人工智能领域的博弈论我们需要考虑两个东西:期望收益、规则设定。...置信技术把人工智能推向了极致,他与博弈论、神经网络遗传算法构成了AI的核心体系。

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人工智能基础-局部搜索算法

爬山算法 算法概念 爬山算法类似于贪心搜索,它每次都会查找附近节点里的最优节点,并移动到最优节点,如此循环便找到最优解,但是它只能找到局部的最优解,而非整体最优解 问题示例 以搜索最高点为例,已知山坡的高度...f(x,y)满足 给定初始地点,找到最高点 显然x和y的范围是无穷大的,无法遍历全部结果,因此采用爬山算法找到局部最优解 #include #include ...lf\nHeight: %lf\n", node.x, node.y, node.height); return 0; } 初始位置为(0.5, 0.5) 初始位置为(5, 5) 模拟退火算法...通过图像可以看出该函数拥有多个极小值点 如果使用爬山算法会在其中一个极小值点结束 #include #include using namespace std...} printf("x: %lf\nh: %lf\n", x, height); return 0; } 显然x=12.3并不是全局的最优解,而是局部最优解 现使用模拟退火算法的思路改良爬山算法

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人工智能领域的10大算法

事实上,人工智能已经存在于我们生活中很久了。但对很多人来讲,人工智能还是一个较为“高深”的技术,然而再高深的技术,也是从基础原理开始的。...人工智能领域中就流传着10大算法,它们的原理浅显,很早就被发现、应用,甚至你在中学时就学过,在生活中也都极为常见。...6.K- 最近邻算法(KNN)K- 最近邻算法(K-Nearest Neighbors,KNN)非常简单。...8.随机森林随机森林(Random Forest)是一种非常流行的集成机器学习算法。这个算法的基本思想是,许多人的意见要比个人的意见更准确。在随机森林中,我们使用决策树集成(参见决策树)。...现在,你已经了解了最流行的人工智能算法的基础介绍,并且,对它们的实际应用也有了一定认识。

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游戏人工智能 读书笔记 (六) AI算法简介——演化算法

这个算法还是要求突变后的状态要比原理的状态好,因此也不能保证一定能找到最优解。 另外一种方法是模拟退火算法(Simulated Annealing), 和爬山算法相比,它的搜索过程引入了随机因素。...,算法求得的解与初始解状态S(是算法迭代的起点)无关;模拟退火算法具有渐近收敛性,已在理论上被证明是一种以概率1收敛于全局最优解的全局优化算法;模拟退火算法具有并行性。...每次优化的时候,也不是只保留一个新的解法,而是丢掉比较差的算法,但保留多个不同的解法,我们就得到了演化算法的基本思路。...常用的多目标演化算法有GA, 蚁群算法等,这里就不详细的阐述了。 8.jpg 星际争霸最大的不平衡点 五. 神经进化算法(Neuroevolution) 前面几篇文章分别讨论了不同类型的AI算法。...我们通常称这样的算法为混合算法(Hybrid algorithm)。这里把神经网络和演化算法结合的混合算法就叫做:Neuroevolution。

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人工智能算法:基于Matlab遗传算法的实现示例

一、遗传算法的理论基础 作为一种进化算法,遗传算法(GA, Genetic Algorithm)的基本原理是将问题参数编码为染色体,进而利用优化迭代的方法进行选择、交叉和变异算子操作来交换种群中染色体的信息...为了更好地理解与运用遗传算法解决实际问题,我们首先需要理解如下四个专业术语: (1)染色体:在遗传算法中,染色体通常是由一维串状结构数据(数据或数组)来表示,且串上各个位置对应基因的值。...遗传算法的基本步骤如下所示: 1、编码:遗传算法在进行最优解搜索之前,会将解空间的解数据表示为遗传空间的基因型串结构数据。...二、遗传算法工具箱gatbx的安装 通过百度网盘下载Matlab第三方遗传算法Sheffield工具箱,下载解压后得到gatbx文件夹。: !!...三、遗传算法工具箱gatbx应用实例 3.1 一元函数优化 利用遗传算法gatbx工具箱计算如下函数的最小值: f(x) = \frac{\sin(10\pi x)}{x}, \ \ x \in [1,2

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