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可帮助完成集体决策人工智能系统上线

美国卡耐基梅隆大学发布消息称,可辅助集体决策人工智能系统已经上线。 有争议的总统选举可能引起人们关于当下投票制度能否选出最佳候选人这一问题的质疑。...该网站由人工智能驱动,并结合了数十年社会选择研究智慧,以最佳方式结合意见、喜好和兴趣以促成集体决策。...卡耐基梅隆大学计算机科学助理教授Ariel Procaccia说:“我们正在利用最新的优化技术和人工智能技术帮助人们在日常生活中做决定。...我们采用的是经过多年研究验证的最佳集体决策算法,并为其设计了一个人人都能使用的界面。”...Procaccia称:“我们知道政治选举中的投票规则并不理想,但很难改变,然而在需要用到运算技术的社会投票中,我们可以构建像RoboVote这样的系统来实施我们认为最适用的规则。”

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人工智能将改变商业决策

更新后的人工智能系统从零开始,以大数据的常规饮食喂养自己。这是行动中的智慧,最终提供了可以用于精确决策的复杂数据模型。下面是一些基于人工智能决策的例子。...通过一个人工智能决策支持系统,通过实时和最新的数据收集可以得到决策支持。这些系统还可以帮助你进行市场预测和行业趋势分析。...以下是一些由人工智能驱动的常见营销系统: 客户关系管理 CRM系统中的人工智能实现了许多功能的自动化,如联系人管理、数据记录、数据分析、领先排名等。...推荐系统 推荐系统首先部署在有音乐内容的网站上。这些系统设法进入了不同的行业。人工智能系统了解用户的内容选择和偏好,并最终推送符合这些偏好的推荐内容。这是降低反弹率的好方法。...当业务主管和决策者通过基于人工智能决策系统进行可靠的数据分析、跟踪和建议时,他们会做出更好的选择。通过这种方式,企业可以提高每个团队成员的工作效率。人工智能还将提高企业的竞争力。

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AI+药物研发人工智能赋能新药研发

宋 乐 百图生科首席AI科学家 曾任美国佐治亚理工学院计算机学院终身教授、机器学习中心副主任、阿联酋MBZUAI机器学习系主任 本次将由百图生科首席AI科学家宋乐博士为大家分享人工智能赋能新药研发 首先...,生物制药行业面临着两个挑战: 第一,新药研发周期很长且非常复杂; 第二,药物研发过程成本昂贵。...在1950年的时候,十亿美元可以研发几十个药,到了2020年之后,十亿美元只能研发一个药(如下图),所以就需要大量的投入。...如果能把实验的环节和数据分析以及决策的过程,更加好的闭环自动化,也许会有更高效的方式去验证并发现一些新的靶点或者新的药物。...所以很多细胞视觉研发思路甚至最先进的研发思路都在做这个。

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智能决策人工智能+大数据

我想大家在16年关注人工智能的话,一定听说过阿尔法围棋(AlphaGo)。...无论你承认与否,看起来人工智能似乎一直在不断进化,以谷歌DeepMind研发的AlphaGo为例,如果说AlphaGo轻松战胜了人类围棋世界冠军,是建立在对数百万棋谱数据的深度学习之上,不那么令人信服的话...但是随着人类科技的发展,这类决策系统部分由机器来承担了起来,例如我们前些年经常讨论的BI、近些年讨论的大数据分析,实际上都已经较为普遍的被人类用来做辅助决策,而伴随着人工智能的迅速进化,我们不禁联想,能不能依靠人工智能相关技术...智能决策=大数据+人工智能 百分点Deep Matrix智能决策系统融合大数据与人工智能技术,基于动态知识图谱和行业业务模型,具备自适应和自优化的能力,支持复杂业务问题的自动识别、判断并进行推理,进而做出前瞻和实时决策的智能化产品系统...五大核心能力: 海量数据汇聚融合能力:借助百分点大数据系统,将海量的结构化与非结构化业务数据进行汇聚融合; 快速感知和认知能力:通过人工智能应用,从海量的数据中快速提取有价值的数据,感知业务与环境的变化

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偏见:人工智能辅助决策的隐患

和我们看过的大多数科幻电影不同,人工智能给现代生活带来的革命是润物无声的;拥有自主意识的机器人统治人类的场景还没有出现,但人工智已经渗透到我们的生活之中,稳步地侵入了以前人类独有的决策领域。...例如,就刑事司法系统中的人工智能而言,协助法官作出是否给予罪犯假释的决定,工程师可以将过去人类针对数千例案件所作出的判决输入系统,但人工智能仅能就此了解到判决的结论。...微软在2016年设计的人工智能聊天机器人,Tay 以Tay为例,它是微软研发的聊天机器人。...结语 尽管我们已经阐明了人工智能模型可能带来的许多问题,但仍旧有很多理由可以支撑我们从以人为中心的决策方式转变为基于人工智能决策方式。正如前面提到的,尽管人工智能存在种种缺陷,但它仍然比人类更客观。...对于具有大数据集的人工智能来说,审计并不总是可行的,审计也不总是适用于深度学习系统,后者不只面临大数据集的问题,还面临复杂的计算网络的挑战。

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欧洲已成人工智能研发重镇

只要谈及人工智能、机器学习、虚拟现实、增强现实技术、无人机、机器人技术和3D打印等技术,人们总是首先联想到欧洲、美国等科技大国。...欧洲人工智能发展水平最高的地区属德国柏林,其也是虚拟现实、增强现实技术发展的领先城市,而慕尼黑是全球拥有前言硬件技术人才最多的城市。 ?...该报告中的一张网络图显示了美国的科技公司在哪些地区建立了研发基地。...图中显示:谷歌母公司Alphabet在瑞士和伦敦设有研发中心;苹果在格勒诺布尔、柏林、隆德和剑桥设有研发基地;脸谱公司和亚马逊分别在英国布里奇沃特和剑桥建立了无人机研发中心;Magic Leap公司在芬兰赫尔辛基建立了研发基地...在他看来,不仅是英国,柏林的研究人员也正在结合人工智能与加密技术重新思考一些围绕分散系统的核心问题。他们不仅研究区块链,还在研究星际文件系统(IPFS),前景很广阔。

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科学家利用Twitter和人工智能技术研发洪水预警系统

本文由人工智能观察编译 译者:Sandy 科学家们正将Twitter、公民科学和尖端人工智能技术结合起来,为易发生洪水的社区开发预警系统。...另外,通过将这些信息应用于案例研究中,他们发现这些方法确实是真实有效的,也就是说人工智能在未来的洪水预警和监测系统研发中将发挥关键作用。 “在过去十年间,海平面每年平均上升3.4毫米。...MyCoast是一个由多个环境机构使用的系统,用于收集“公民科学”(CitizenScience)的关于各种沿海危险事故的数据。...目前,该系统包含了超过6000张洪水的照片,需要注意的是,这些数据都是通过移动应用程序获得的。同时,他们还利用了人工智能工具提取的信息对降水数据及道路的关闭情况进行了验证,以此来检测数据的质量。...在研究人员看来,两者相结合,则可以通过这些工具监测城市洪水的渗透情况,进而改进预报模型和预警系统,以便帮助居民和政府为即将到来的洪水做好准备。

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Google正在研发新型人工智能算法

据英国《卫报》报道,美国Google公司的杰夫•辛顿教授宣称,谷歌正在开发一种新型人工智能算法,该算法具有逻辑、自然对话甚至调情的能力。...辛顿教授表示谷歌正在研究的这种新型人工智能算法可以将认知编码为一系列数字,他称之为“认知向量”。...他提到虽然研发工作还处于早期阶段,但现在已找到一种方法使当前的软件变得更加高级,使之具备类似人类的推理逻辑能力。他表示,该软件将具备基本常识。...随着数据集的巨大增长和更强大的处理器,由辛顿几十年前开创的深度学习方法已经占据主导地位,谷歌、Facebook和微软都在此方向投入了大量研发力量。...美国企业家埃隆•马斯克曾描述人工智能是人类最大的威胁,但是辛顿对人工智能发展所带来的问题不是特别关注。辛顿表示他更担心美国国家安全局之类的机构改进并滥用人工智能技术,例如对民众进行窃听。

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人工智能:未来决策制定的机遇与影响

报告信息 Artificial intelligence:opportunities and implications for the future of decision making(人工智能:未来决策制定的机遇与影响...) 学习翻译者:徐金海 倪红福 时间:2017年12月28日 全文约14000字编辑:Jessie 该文是英国政府发布的第一份人工智能报告,为了继续保持英国在人工智能领域的世界领先地位,发挥人工智能对英国经济的促进作用...为了充分利用人工智能带来的机遇,规避挑战,本报告围绕着什么是人工智能?它是如何被使用的?人工智能对生产力可能带来什么好处?我们如何最好地管理因使用人工智能而产生的任何道德和法律的风险?...让官员更容易使用更多数据来决策(通过快速访问相关信息),并减少欺诈和错误。使决策更加透明(可能是通过捕获数字记录背后的过程,或通过可视化的数据来为决定做支撑)。...(5)机器学习、机器人、大数据和自动化系统的出现,可能会对经济和劳动力市场产生重大影响。但对劳动力市场,带来的确切影响,目前还存在很多的争论。关于自动化可能导致的失业规模问题,几乎没有形成共识。

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人工智能将如何改变企业的决策

虽然人工智能的未来可能会让机器像人类一样做出决定,但现在已经在影响人类的决策,尤其是商业决策。在本文中,我们将讨论人工智能改变企业决策的一些有趣方法。...更新的人工智能系统从零开始,通过机器学习,最终提供可用于精确决策的复杂数据模型。以下是基于AI的决策制定的一些示例。 金融业 在金融业发生重大变化的推动下,机器人顾问正获得更多的支持。...通过一个基于人工智能决策支持系统,可以根据实时和最新的数据收集来获得决策支持。这些系统还可以帮助您进行市场预测和行业趋势分析。...人工智能系统通常将这些来源视为一个共享共同利益的群体。 基于人工智能的企业决策的未来 可以说,那些认为人工智能会使员工过时的人的观点只能被认为是一个玩笑话。...当企业高管和决策者通过基于人工智能决策系统进行可靠的数据分析、跟踪和建议时,他们将做出更好的选择。这样,企业就可以提高每个团队成员的工作效率。人工智能还将提高企业的竞争力。

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人工智能_5_决策树_随机森林

# 决策树,随机森林 # 决策树结构:if-then # 信息熵: # 例:第一届世界杯32支球队 每个队伍冠军概率1/32 # 可得 log32(程序员认为的log一般都默认是以...概率相同时为log(n) # 信息熵越大表示 几率均等,不确定性大 # 决策树的划分依据:信息增益 (最大值对应的特征即为重要特征) # 当得知一个特征条件之后,减少的信息熵的大小 (构建决策树时...H(青年) = 值看青年的数据集 根据目标值 = - ( (目标值1/所有青年数)log(目标值1/所有青年数)+....) # 即可根据此 生成决策树...API # sklearn.tree.DecisionTreeClassifier(Criterion='gini',max_depth=None,random_state=None) # 决策树分类器...,"St Louis, MO","B-5","24160 L221","2","female" def decision(): import pandas as pd """ 决策

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异军突起:人工智能重塑小分子药物研发

编译 | 王建民 过去的五年里,人们对将人工智能(AI)方法应用于药物研发(R&D)的兴趣激增。...根据Back Bay生命科学顾问公司对这一领域的分析,在加快研发管线、降低成本和有可能从庞大的数据集中揭示出隐藏的见解的推动下,在此期间有150多家以人工智能为重点的公司进行了融资(图1a), 而在2021...例如,该公司自2019年以来一直与阿斯利康合作,进行慢性肾脏病和特发性肺纤维化的靶标识别,并在2022年1月将合作关系扩大到心衰和系统性红斑狼疮。...最近对专注于人工智能的公司的分析(Nat. Rev....随着这些候选药物库的增长,以及它们在未来几年内通过临床的进展,人工智能能在多大程度上实现其提高临床成功率和降低药物研发成本的广泛承诺将变得清晰。

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AI系统有助突破医药研发瓶颈

加拿大滑铁卢大学的AI科研人员开发出了一套AI系统,有助于加速新药研发、减少所需时间和费用。...P2K使用人工智能(AI)来利用数据中提供的深层知识,而不是仅仅依靠经典的机器学习技术。...“P2K是一项改变游戏规则的技术,因为它能够揭示在复杂物理化学环境中纠缠在一起的微妙蛋白质关联,并且只根据序列数据就能够有力地预测相互作用,”系统设计工程系教授兼模式分析与机器智能中心(Centre for...尽管仍处于早期原型阶段,黄教授及其团队已经向科研人员公开提供P2K在线系统,帮助他们开始识别新的生物序列相互作用。...“将这项人工智能技术置于生物医学科研人员之手将产生立竿见影的效果,它可以用于未来的科学发现,”系统设计工程系研究助理兼P2K共同发明人安东尼奥·司徒(Antonio Sze-To)说道。

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【案例】商业智能决策系统解决方案

1.商业智能系统的目标   商业智能系统是以业务流程管理系统采集的数据为基础,对原始的数据进行加工,给出有利于决策形成的结果,帮助人们正确地进行经营决策。   ...商业智能系统不仅反映原始数据的情况,还应该应用现代数据模型的方法对原始数据进行加工处理,从而更进一步地揭示数据之间的内在联系,实现商业智能化的要求。...2.决策分析的实现方法   决策分析是一种对数据进行提取、加工和变换方式表达的过程,作为一个具备基本功能的商业智能系统,应该具备多种的分析手段和方法:   (1) 任意的数据提取   根据查询的对象选择一定的条件后...(7) 回归分析和模型分析   通过计算时间序列的回归系数,得出某一指标变化的规律,建立起数学模型,描述其预测方法,为人们的决策提供支持。...3.决策分析的对象   企业的决策分析,要针对一定的对象,建立在对分析对象准确认识的基础之上,并针对分析对象设立一定的指标,使分析对象数字化。

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人工智能算法通俗讲解系列(三):决策

“熵”这个词原本是热力学里的一个概念,用于表示热力学系统的无序程度。熵越大表示越无序,熵越小表示越有序。1948年,香浓把它引入到信息论里,并给出了信息熵的计算公式。...我们把最重要的属性放到决策树最上面的节点。 然后在每个分支上,计算剩余属性中最重要的属性,放到二级节点。以此类推。 ?...下面是一段伪代码,createBranch方法用于创建决策树的分支,它是一个递归的结构。...调用函数createBranch并增加返回结果到分支节点中 } return 分支节点 } } 相关文章: 人工智能算法通俗讲解系列...(一):K临近法 人工智能算法通俗讲解系列(二):逻辑回归 人工智能算法通俗讲解系列(三):决策

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与 Hulu 全球研发副总裁谈人工智能

Hulu 全球研发副总裁诸葛越一直深耕于人工智能领域,她在担当主编的《百面机器学习:算法工程师带你去面试》一书中,谈到自己人工智能专业的学习经历和对人工智能领域的行业认识,希望以下她的经验分享能带来启发...诸葛越,《百面机器学习》主编,现任 Hulu 全球研发副总裁,中国研发中心总经理,毕业于清华大学计算机科学与技术系,美国斯坦福大学计算机硕士与博士,纽约州立大学石溪分校应用数学硕士。...计算机技术经过了 30 年左右的发展,数据存储和应用有了一定的基础,研究者们看到人工智能和数据结合的可能性,提出了“专家系统”这个概念,看病、预报天气等各行各业的专家系统,带来了有希望、有意义、有实际的应用场景...这是人工智能的第二次浪潮。 然而,比较有意思的是,当我们想要用这些专家系统来做一些聪明的诊断的时候,我们发现遇到的问题并不是如何诊断,而是当时大部分数据还不是数字化的。...第三次的人工智能浪潮是基于巨大的计算能力和海量的数据的大发展。巨大的计算能力来自于硬件、分布式系统、云计算技术的发展。

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从零开始学人工智能-Python·决策树·简介

决策树是听上去比较厉害且又相对简单的算法,但在实现它的过程中可能会对编程本身有更深的理解、尤其是对递归的利用 我个人的习惯是先说明最终能干什么、然后再来说怎么实现,这样也能避免一些不必要的信息筛选。...其中,每个 Node 最后那个括号里面,箭头前面是特征取值,箭头后面或者是类别、或者是下一个选取的特征的维度 运用 cv2 的话可以画出比较传统的决策树的可视化图,效果大致如下: 其中红色数字标注了该...白色字母代表着对应数据维度特征的取值 比如说如果样本的第 4 维(从 0 开始计数)是 a、l 的话就判为类别 e,是 c、f、m、p、s、y 的话就判为类别 p,是 n 的话就再看样本的第 7 维、以此类推 虽说我这个决策树暂时不支持连续型特征

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