從大數(shù)據(jù)到人工智能:我們現(xiàn)在在哪里

責任編輯:zsheng

2018-11-23 17:06:37

摘自:手機中國

人工智能從非主流到主流只用了幾年時間。盡管人工智能在許多方面都取得了迅速的進步,但它仍然是少數(shù)人能理解的東西,掌握它的人也更少。這里有一些關(guān)于如何讓它為你工作的,不管你在你的AI旅程中的哪里。

人工智能從非主流到主流只用了幾年時間。盡管人工智能在許多方面都取得了迅速的進步,但它仍然是少數(shù)人能理解的東西,掌握它的人也更少。這里有一些關(guān)于如何讓它為你工作的,不管你在你的AI旅程中的哪里。2016年,人工智能的炒作才剛剛開始,很多人在提到“人工智能”這個詞的時候還是很謹慎。畢竟,我們許多人多年來一直被灌輸要避免使用這個詞,因為它傳播了混亂、承諾過多、兌現(xiàn)不足。事實證明,從大數(shù)據(jù)和分析到人工智能的道路是很自然的。

不僅是因為它幫助人們聯(lián)系和調(diào)整他們的思維模式,或者是因為大數(shù)據(jù)和分析正在享受人工智能的那種炒作,在它們被人工智能蓋過之前。但主要是因為構(gòu)建人工智能需要大量或多數(shù)數(shù)據(jù)。

它還需要一些其它的關(guān)鍵因素。讓我們重溫在歐洲大數(shù)據(jù)西班牙(BDS)一個最大的和最前衛(wèi)的事件,這標志著從大數(shù)據(jù)過渡到人工智能幾年來,并試著回答一些關(guān)于AI的問題,根據(jù)我們上周從其明星陣容和活躍人群中得到的信息。

你能一直假裝到成功嗎?簡短的回答:不,不是。高德納分析成熟度模型的一個要點是,如果你想構(gòu)建人工智能能力(預測和規(guī)范的方面),你必須在堅實的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上(描述和診斷的方面)進行。部分原因在于存儲和處理大量數(shù)據(jù)的能力,但這只是冰山一角。

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