ai软件干嘛的 人工智能的技术方向一共有三种

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人工智能的技术方向一共有三种

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目前人工智能的技术方向有:1、计算机视觉——计算机视觉(CV)是指机器感知环境的能力;2、语音识别——语音识别是指识别语音(说出的语言)并将其转换成对应文本的技术;3、机器学习——机器学习(ML)是计算机系统为了有效地执行特定任务,不使用明确的指令,而依赖模式和推理使用的算法和统计模型的科学研究。

1、计算机视觉

计算机视觉(CV)是指机器感知环境的能力。这一技术类别中的经典任务有图像形成、图像处理、图像提取和图像的三维推理。物体检测和人脸识别是其比较成功的研究领域。

计算机视觉现已有很多应用,这表明了这类技术的成就,也让我们将其归入到应用阶段。随着深度学习的发展,机器甚至能在特定的案例中实现超越人类的表现。但是,这项技术离社会影响阶段还有一定距离,那要等到机器能在所有场景中都达到人类的同等水平才行(感知其环境的所有相关方面)。

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2、语音识别

语音识别是指识别语音(说出的语言)并将其转换成对应文本的技术。相反的任务(文本转语音/TTS)也是这一领域内一个类似的研究主题。

语音识别已经处于应用阶段很长时间了。最近几年,随着大数据和深度学习技术的发展,语音识别进展颇丰,现在已经非常接近社会影响阶段了。

语音识别领域仍然面临着声纹识别和「鸡尾酒会效应」等一些特殊情况的难题。现代语音识别系统严重依赖于云,在离线时可能就无法取得理想的工作效果。

3、机器学习

机器学习(ML)是计算机系统为了有效地执行特定任务,不使用明确的指令,而依赖模式和推理使用的算法和统计模型的科学研究。它被视为人工智能的一个子集。机器学习算法构建一个基于样本数据的数学模型,称为“训练数据”,以便在没有明确编程来执行任务的情况下进行预测或决策。

机器学习算法用于各种应用,例如电子邮件过滤和计算机视觉,在这些应用中,开发用于执行任务的特定指令的算法是不可行的。机器学习与计算统计学密切相关,计算统计学侧重于使用计算机进行预测。算法优化的研究为机器学习领域提供了方法、理论和应用领域。数据挖掘是机器学习中的一个研究领域,侧重于探索性数据分析到无监督学习。在跨业务问题的应用中,机器学习也被称为预测分析。

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36氪2018年10月29日讯,2018年10月,云从科技发布全新-FSMN语音识别模型,错词率(,WER)降低至2.97%,较之前提升了25%,将全球语音识别准确率纪录提高至97.03%,超过受过严格训练的专业人类速记员。

36氪2021年9月3日讯,人类生产力发展已经进入算力时期,计算能力成为这个时期最强大的新型生产力。在语音识别行业,随着AI技术的不断渗透,技术价值中心也逐渐由软件算法层向核心算力转移。近年来许多人工智能企业也逐渐意识到在数据、算法层的领先无法完全覆盖产业竞争的现实需要,算力大战随之拉开帷幕。某人工智能企业致力于人工智能语音大数据分析,自主研发了声纹识别、语音识别等全栈智能语音技术,为公安、金融、政府、互联网及 IoT 等行业提供“以用户为中心”的语音智能化解决方案。

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