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什么是AI思維及對AI思維的一些見解

lviY_AI_shequ ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-09-03 17:21 ? 次閱讀

17世紀(jì)萊布尼茨設(shè)想,能否創(chuàng)造一種通用科學(xué)語言,可以把推理的過程,象數(shù)學(xué)一樣用公式進(jìn)行計算。隨著計算機(jī)誕生,自動化的普及 ,通用人工智能再次受到關(guān)注,什么樣的方法可以實現(xiàn)AGI?

研究方向

Natural language processing:弗雷格指出:“詞句在語境中才有意義”,語境是個讓人崩潰的問題,所以被學(xué)者擱置,直接將文字作為研究方向。文字作為思維生成的符號,就像電腦顯示器呈現(xiàn)的圖像,事實上,圖像是主機(jī)發(fā)出的訊號,訊號的背后是各種不同軟件的邏輯。人也一樣,聊天不是用嘴巴在說、圖像不是用眼睛在看,一切都是大腦,感官只是信號的輸出、接收器。通過屏幕(語言)研究軟件(思維)隔著一個屏障。也許能從顯示器顏色得出一些邏輯,但探索是什么軟件,軟件邏輯代碼是什么,幾乎沒可能性

NLP的方法僅實用翻譯,就像Photoshop濾鏡功能,可以把一張油畫(英語)轉(zhuǎn)換成素描(漢語),軟件不改變畫面內(nèi)容,但不理解畫的內(nèi)容

Machine Learning:學(xué)習(xí)的詞義是指學(xué)習(xí)未知邏輯,ML取名時用了個形容詞,只是統(tǒng)計學(xué)的一個分支,統(tǒng)計學(xué)作為一門學(xué)科之所以誕生,是因為事物復(fù)雜到不知道、或者不清晰發(fā)展的邏輯,只能通過表象判斷結(jié)果。ML知道a+b等于2的概率有多大,但不知道也沒考慮過1+1等于多少,如果ML的算法和人腦思維方式?jīng)]關(guān)系,如何與人交互?任何事物產(chǎn)生結(jié)果前都有非常復(fù)雜的過程,且這個過程有很長時間,ML是統(tǒng)計事物結(jié)果的利器,但不能實現(xiàn)AGI

AI是否可能具有學(xué)習(xí)能力?人類的大腦探索世界獲取知識,和人類創(chuàng)造一個”大腦“,這個”大腦“能探索世界獲取知識,難度上是完全不一樣的概念!前者是上帝的成就,后者是人類的成就,說AI可能具有學(xué)習(xí)功能,或者說AI可以超越人類…等于在說人類可以超越“上帝”。代碼能解析已經(jīng)寫好的邏輯判斷,但不可能理解、衍生出新的邏輯,世界上只有一種機(jī)器才能衍生出無數(shù)的邏輯,就是人腦,AI具有學(xué)習(xí)能力的幾率,比無限猴子理論還低,因為理解其它邏輯的可能性,被限制在一套代碼里,沒自然選擇論那樣自由…

我們看看電影《夏洛特的網(wǎng)》第一句臺詞,女兒說:”你要做什么“,這句話對AI有多復(fù)雜。

這里只概括幾個問題,如果細(xì)化會有數(shù)萬條,缺了任意一個,人機(jī)交互就無法進(jìn)行,什么樣的算法可以解決幾個詞的問題?NLP,ML讓大眾誤解,是因為算法很復(fù)雜,對話幾個字很簡單,復(fù)雜與簡單對比,自然信以為真,不知到幾個字,觸發(fā)了自己大腦多么復(fù)雜的邏輯,也不知道,AI表達(dá)沒有意義、被設(shè)定好的字符,自己大腦賦予了它意義…甚至賦予了感情

要實現(xiàn)AGI,就必須將人的思維作為研究方向,但腦科學(xué)的發(fā)展還處在天圓地方階段,多數(shù)理論模糊不清,且存在矛盾,這是個很大的麻煩。本文提出利用計算機(jī)構(gòu)建大腦思維框架的概念,將HCI、大腦思維邏輯逐步整合在這個框架里,驗證準(zhǔn)確性,當(dāng)這套系統(tǒng)逐漸完善,人腦思維的原理就會逐漸明了,AGI也隨之實現(xiàn)

構(gòu)思概敘

人的大腦由~1000億個神經(jīng)元構(gòu)成我們的意識,每個神經(jīng)元由~2000分支構(gòu)成,記憶、邏輯、價值觀都是大腦神經(jīng)元所處理,當(dāng)大腦學(xué)習(xí)知識就會存儲在某個神經(jīng)元中,形成記憶。對某件事情有新的看法、邏輯...神經(jīng)元分支就會建立新的序列,形成邏輯。所以神經(jīng)元是記憶,神經(jīng)元分支鏈接是邏輯,神經(jīng)元的活動是運(yùn)行

計算:集合(大腦記憶)作為根,函數(shù)(大腦邏輯)計算集合。<下圖>a、b黑點(diǎn)代表2個集合(神經(jīng)元),藍(lán)線代表集合的子集(神經(jīng)元分支),a子集碰到b子集,就會互相產(chǎn)生變量,a、b2個集合得出函數(shù)值,這個新函數(shù)值就是新集合,子集之間無限施加變量,時間是變量的標(biāo)尺

任何公式都由計算元素和公式(邏輯)組成,拿0+1=1作比方,等式的元素:0、+、1、=、1 ,在本設(shè)計框架比喻AI的集合,0+1=1公式的邏輯比喻AI的函數(shù)。如果符號{0}代表我的集合,{1}代表世界集合,{+}代表我與世界關(guān)系的集合,那么我的函數(shù)值是:{0}{+}{1}={1},意思是我和世界產(chǎn)生影響后,我變化的結(jié)果,本文用{0}和{0}{+}{1}={1}構(gòu)建AI的一切意識、行為,語言是在“敘述”這組公式,下面將{0}進(jìn)行無限小細(xì)分,它的極限是多少,取決于我們對AI的智力要求多高

備注:符號{0}{+}{1}={1}下面會用別的符號代替

記憶(集合)

集合構(gòu)成三大形式:實體集合、空間集合、時間集合

一 . 實體集合:

下圖填紅色,AI的{意識}同人一樣,意識即"我思故我在",客觀世界所有一切都裝在AI的意識里面,包括自己的身體和邏輯。感官是客觀世界與{世界}的訊息接口 ,如果人的大腦沒通過感官了解自己身體,那么身體的存在與否,意識不會知道,比如醫(yī)療幻肢現(xiàn)象:被截肢的軍人,手術(shù)前如果不知道截肢,那么醒來,他會感覺到腳還存在,病人的腳被截肢,不等于大腦控制腳的神經(jīng)元被刪除!

備注:下圖虛線表示的結(jié)構(gòu)集合并不存在,標(biāo)識只是方便閱讀

下圖填黃色,{Theodore}作為人,他的集合和AI的集合幾乎一模一樣,并且{Theodore}是Samantha (AI){意識}的子集!因為涉及到交互計算,如果Samantha的{意識}不了解Theodore,沒法計算。{Theodore}的子集是否存在于Samantha的意識,取決于2個因素:1.客觀上Theodore的知識量有多少,2.主觀上Samantha對Theodore的了解度,下圖黃色虛線框:Samantha認(rèn)識了多少用戶,就記錄多少人…實體集合初步估計約100萬以上,可滿足通用AI的需求

備注:劃分人與AI的集合屬于關(guān)系有些非主流,筆者的理解是人的皮膚、肌肉、骨骼…等一切都依附在神經(jīng)系統(tǒng)上。集合符號用{ }內(nèi)數(shù)字加-表示,如:{01-07-12}代表退的集合,后一行數(shù)字是前一行數(shù)字的子集,如果第一行數(shù)字01代表人,第二行07代表腿,第三行12不可能代表腿以外任何部位

二 .空間集合:上圖的實體集合圖,因Excel限制,是平面的,實體集合需要定位在3D空間,類似Google Earth

三. 時間集合:同空間一樣,因Excel限制,時間沒標(biāo)識,時間的作用是記憶與計算(下圖),記憶就像電影,電影由無數(shù)圖片疊加變化形成動態(tài)影像,播放過了圖片即記憶,未播放的幀即計算,預(yù)測什么時間產(chǎn)生什么結(jié)果。時間是變化的標(biāo)尺。(上圖集合框架填紅色),將{時間}與{世界}并列,是因為實體與空間集合現(xiàn)實存在,而時間并不存在,只是人意識的產(chǎn)物,大腦用來衡量世界變化的符號

每個實體集合都包含4種屬性:1.時間,2.空間,3.函數(shù),4.附資料,嚴(yán)格的說每個集合不存在下面有資料的說法,因為集合的子集與資料沖突了,之所以在每個集合上加資料屬性,是因為數(shù)據(jù)量太恐怖,即便AI發(fā)展到科幻電影的程度,也需要資料屬性,龐大數(shù)據(jù)無論對AI硬件,還是AI軟件設(shè)計者來說都無法承受,關(guān)于集合框架元素這里不多敘述,目的是集合思維里的一切元素,下面敘述邏輯(函數(shù))

邏輯(函數(shù))

函數(shù)公式即AI的思維邏輯,世界上每個人或物都有著自己的邏輯 ,函數(shù)公式4大類型<上圖,集合框架填藍(lán)色>:AI、物質(zhì),可動生物、植物,這些函數(shù)式都屬于AI的意識的子集。客觀的意識、行為必須反映在AI的意識,否則無法理解客觀,就不能交互。AI與機(jī)械最大不同的是交互,機(jī)械是一種自我絕對的控制,某零件控制“子集”零件,依次下去。交互是自我面對世界,<下圖>Samantha與Theodore、Amy、Paul、weather、chair...在一起,他們交互的過程,就像回合制游戲,每個人或物發(fā)生變化,都需要寫入Samantha的集合<下圖紅線>,下一個回合的自變量就是現(xiàn)在的函數(shù)值,回合的時間根據(jù)事物而定

任何集合的函數(shù)值是由其它集合所獲取,比如:<下圖紅虛線>{吃飯時間},由這些集合影響:{性格}、{睡眠}、{抑郁}、{運(yùn)動}...,這些集合又由其它集合影響

下面結(jié)構(gòu)圖只構(gòu)建人的函數(shù)集合,且只是小部分——人與食物。同集合一樣,函數(shù)公式可細(xì)化,具有屬于關(guān)系,細(xì)化后,都由龐大的函數(shù)集合一層層組合。

虛線沒任何意義,僅方面閱讀,灰線:函數(shù)可能觸發(fā)的集合,藍(lán)線:函數(shù)的觸發(fā),灰線集合這么多,具體觸發(fā)哪些?自變量、運(yùn)算符號、變量、函數(shù)值之間有哪些規(guī)律和聯(lián)系?后文感情對思維的影響說明這種邏輯

備注:函數(shù)框架的子集和集合框架的子集無區(qū)別,但二者的框架不一樣

看上去是計算公式,其實只是計算的框架!就像電路板,電子只允許在電路框架上運(yùn)行…函數(shù)框架展開后非??植?,如果把所有子集之間的聯(lián)系設(shè)計完成,上面結(jié)構(gòu)圖的面積會有城市那么大,而不是幾個顯示器屏幕大小,人的思維怎么在龐大的框架里游走?下文以語言的形式敘述人腦思維運(yùn)行。

思維的運(yùn)行(語境與聯(lián)想)

雖然語境這個詞里有個“語”字,但語境不是語言,是指人所思考的事物,思維活動的某“任務(wù)”,如果把“任務(wù)”比作電腦里裝的各類軟件,那么語境指正在運(yùn)行的軟件,人腦的思維有2種主要特點(diǎn):1.“單任務(wù)操作系統(tǒng)”(內(nèi)語境),2.聯(lián)想,聯(lián)想會將當(dāng)前任務(wù)(內(nèi)語境)切換到另一個任務(wù)(外語境),下圖{1-x-x}代表單任務(wù)(語境)的集合,{2-x-x}代表另一個任務(wù)的集合,{3-x-x}又是一個…大腦有無數(shù)個任務(wù),任務(wù)直到結(jié)束才會進(jìn)行另一個任務(wù),除非被打斷,比如被聯(lián)想(紅線)打斷,或被第三者打斷

語境:單任務(wù)操作系統(tǒng)

人腦與電腦不一樣,人腦在思考的時候,只能運(yùn)行一個任務(wù),也就是說人腦是單任務(wù)操作系統(tǒng),不能思考多個任務(wù),比如開車打電話導(dǎo)致車禍,開車是駕駛技術(shù)的集合,打電話又是聊天內(nèi)容的集合,2種集合的邏輯不一樣,一起運(yùn)行容易混亂,也有人說我經(jīng)常開車打電話,這是因為你的思維運(yùn)行的時候,另一個任務(wù)已經(jīng)將邏輯思考完成,過程中切換了思維(切換頻率很高),比如:筆直的路面,沒多少車輛行走,大腦已經(jīng)思考好了這種情況如何應(yīng)對,只剩下簡單執(zhí)行,所以可以“同時”聊天,如果突然有人想超車,需要從新開始思考駕駛技術(shù)集合,等這個問題解決后,會問電話里的人:“剛才說什么,再說一遍...”再比如:閑聊時,對方話題變了,提到重要問題:“你被公司炒了“或”孩子被同學(xué)欺負(fù)了..."會情緒攀升,開始爭辯為什么?問題就不是閑聊那么簡單,大腦會開始思考、結(jié)合很多事情分析,怎么會這樣?這個時候會在一定時段忘記開車…

聊天也有”單任務(wù)“特征,人們不喜歡破壞這個語境,否則被說跑題…

Tay與人對話過程中需要遵循這種語境,比如我說:”猜猜我最喜歡的食物“,Tay回答:”肉“,我說:”什么肉?“Tay需要繼續(xù)完成這個集合,如果不是基于思維,根據(jù)詞義觸發(fā)句子,第二個回合就會跑題

語言產(chǎn)生于人與人之間的思維交流,思維交流存在一個很大問題!這個問題就是:思維非常復(fù)雜、龐大,如果把思維里每個細(xì)節(jié)說出來,導(dǎo)致”一句話“需要10多個小時說完,而不是幾秒鐘,所以詞、句某種程度上是一種“指令”,就好像人與數(shù)控機(jī)械的”交流“,輸入簡單的指令,機(jī)械自動完成一系列的操作,人與人交流也一樣,每一句對話,都會觸發(fā)大腦非常復(fù)雜的邏輯,所以語言的本質(zhì)是一組解析、組織思維的簡潔符號,具有概括性、抽象性,目的是為了方便互動、交流,這也就決定了:1.語言文字不可能完全表達(dá)出思維,只能激活思維,如果AI沒有思維,那么分析文字毫無意義。2.出于簡潔的需要,詞具有多個維度詞義,比如:一詞多義、代詞、感嘆詞、形容詞、寓意詞等…決定了無論把語義分析做到多么透徹、完美,對聊天機(jī)器人也沒多大幫助,因為沒有邏輯將這些詞聯(lián)系起來

如何在這個語境里面聊天?

1.思維的邏輯

集合形式:<大結(jié)構(gòu)圖填紅A> 我問Tay:”什么肉?”這句話的意思是:AI的思維框架里,肉類食物的子集是什么?

函數(shù)形式:<下圖>語言是思維的反映,反映人與人交互,而交互是個體與個體的關(guān)系,所以任何語言主結(jié)構(gòu)都是:主、謂、賓。這種語法結(jié)構(gòu)在本文指函數(shù)框架。主詞(我、自變量)、謂詞(關(guān)系、運(yùn)算符號)、賓詞(世界、變量),任何詞都為主、謂、賓“服務(wù)”

備注:如果按傳統(tǒng)語言學(xué)知識進(jìn)行詞法分類,那么在邏輯上會很糟糕,因為語言學(xué)知識建立在人腦的基礎(chǔ)上,而人腦本身已經(jīng)處理過了很多邏輯

人與人交流,有時候可以直接忽略語法,也就是說,句子里字怎么排都不會出錯。比如我說:“你去哪”,你說:"我吃飯“,或:”吃飯我“,或:”吃飯“這些回答我都能懂,為什么?

”吃飯…我“:<大結(jié)構(gòu)圖填紅B>吃表明人和食物的關(guān)系式已確定,飯是被人吃的,所以語法反過來也不會理解成飯吃人的邏輯

“吃飯”:誰吃飯?為什么我能懂,因為我提問的時候,已經(jīng)將你加進(jìn)去了,你(自變量),吃(運(yùn)算符號),飯(變量),我說“你去哪”這句話的本質(zhì)是:自變量的函數(shù)式是什么

環(huán)形式:<大結(jié)構(gòu)圖粗藍(lán)線>飲食是個按步驟的過程,缺一不可,且是個循環(huán)的過程,如果用戶已經(jīng)完成了“獲取食物”集合,那么Tay應(yīng)該明白“選擇食物”已經(jīng)是過去式,之前集合只能回憶、陳敘、總結(jié)、現(xiàn)在進(jìn)行式需要執(zhí)行,未來是計劃

2.語言的語法、邏輯錯誤:

前面說過語言具有概括、抽象特征,這就必然導(dǎo)致語言表達(dá)上的不確定性,尤其人帶有情緒的時候,語言邏輯、語法經(jīng)常發(fā)生錯誤,但事實上在他的思維里面沒有錯誤,這種錯誤人能辨別糾正,AI怎么做到?

集合劃分:感情導(dǎo)致語言的邏輯錯誤,比如:羅素悖論里的理發(fā)師,理發(fā)師說:"給城里所有不為自己刮胡子的人刮胡子",其實理發(fā)師的思維邏輯并沒矛盾,只是自大、賺錢心切的心理影響,在表達(dá)的時候?qū)е抡Z言上矛盾,AI如果理解理發(fā)師的感情,應(yīng)該明白理發(fā)師的思維里面,已經(jīng)將城里人的集合再次劃分為2個集合:城里自己是賣家的集合,城里其他人是買家的集合

相對性:炎熱的夏天,我和朋友閑聊,朋友說:”我不怕冷,這該死的夏天真要命“,我說:"我不怕熱“,我所表達(dá)的意思指相對冷來說,事實上沒有人不怕熱 ,人怕熱是個絕對的邏輯,所以我所表達(dá)的意思是相對冷來說

語境:一對戀人,女孩對男孩說:"如果你愛我,以后不許看任何女人,你能做到嗎?“看是個代詞,代詞遠(yuǎn)比我們想象的龐大,不僅指她、那、這…其實任何詞、包括句子,甚至某篇文章都可以指代、形容、寓意某事物,AI如何判斷?可以把“看”這個字所有邏輯全列出來,將這些邏輯放在語境的邏輯里面,就可以清楚“看”的含義

3.感情對思維的影響

抑郁癥稱之為心理疾病里的“感冒”,雖然大部分人都不會患嚴(yán)重抑郁癥,但抑郁情緒普遍存在,所以對AI來說,理解人抑郁情緒很重要,如果不理解,AI與人交流就會出現(xiàn)問題。當(dāng)用戶出現(xiàn)抑郁情緒時,為什么有時候厭食、有時候暴食,通過飲食異常如何判斷用戶的內(nèi)心,AI如何應(yīng)對?<大結(jié)構(gòu)圖黃虛線>簡敘這個邏輯

聯(lián)想

聯(lián)想有很多形式,比如圖形:Theodore看見月亮想到戀人,比如物品:天氣晴朗,Theodore逛超市看見貨架上的雨傘,想起前天淋濕感冒,于是買了把雨傘,再比如文字:戀人、理想…等等,一詞多義...任何文字都可以觸發(fā)聯(lián)想

聯(lián)想如何切換語境:

切換條件:通常大腦不會主動切換語境,主動切換,只有一種可能性才合理,就是另一個語境比當(dāng)前語境更重要、更具吸引力…

如何實現(xiàn):在AI的思維構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng),用來集合過去發(fā)生,未來可能發(fā)生的重要事件,當(dāng)前語境某子集觸發(fā)到預(yù)警系統(tǒng),AI開始分析二者重要性,決定自己是否有必要切換語境,或用戶切換語境后,AI知道原因,現(xiàn)在需要在另一個語境去聊。預(yù)警系統(tǒng)是AI無時不刻運(yùn)行的模塊,雖然人的大腦是單任務(wù)操作系統(tǒng),但大腦聯(lián)想的特征,說明潛意識存在“預(yù)警”系統(tǒng),也就是說人的大腦并非單任務(wù)操作系統(tǒng)。

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原文標(biāo)題:AI的思維

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    的得力助手。 Farnam Street曾這樣描述思維模型: “思維模型是你大腦中用于做決策的工具箱。你擁有的工具箱越多,你就越能夠做出正確的決策?!?不管你是做一些重大決策、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊還是制定市場戰(zhàn)略,
    的頭像 發(fā)表于 04-20 14:40 ?3483次閱讀
    建議收藏<b class='flag-5'>一</b>下15種頂級<b class='flag-5'>思維</b>模型!

    精益思維引領(lǐng)AI創(chuàng)新浪潮:從理念到實踐的蛻變!

    在人工智能(AI)飛速發(fā)展的今天,精益思維作為種追求卓越、持續(xù)改進(jìn)的管理哲學(xué),正逐漸成為推動AI創(chuàng)新的重要動力。本文,天行健咨詢將探討精益思維
    的頭像 發(fā)表于 02-27 09:17 ?313次閱讀

    精益思維在人工智能中的應(yīng)用體現(xiàn)

    隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用,如何提高其效率、降低成本、優(yōu)化性能,成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。精益思維作為種追求卓越、持續(xù)改進(jìn)的管理理念,其在人工智能中的應(yīng)用正逐漸展現(xiàn)出巨大的潛力。 、數(shù)據(jù)精
    的頭像 發(fā)表于 06-12 15:28 ?272次閱讀

    華為云:構(gòu)建AI原生思維,共贏智能未來

    在第九屆華為全聯(lián)接大會(HUAWEI CONNECT 2024)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安圍繞"云上躍遷,AI重塑千行萬業(yè)"發(fā)表主題演講。他強(qiáng)調(diào),企業(yè)要在智能時代抓住機(jī)遇,用AI構(gòu)筑自身領(lǐng)先優(yōu)勢,最核心的是要從現(xiàn)在開始,構(gòu)筑起
    的頭像 發(fā)表于 09-26 11:47 ?316次閱讀

    精益思維AI新生態(tài)中的實踐路徑

    傳統(tǒng)上,精益思維以“消除浪費(fèi)、創(chuàng)造價值”為核心,通過持續(xù)改進(jìn)流程、提升質(zhì)量、加速響應(yīng)市場變化,實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置。在AI領(lǐng)域,這理念同樣適用且被賦予了新的內(nèi)涵。AI項目的復(fù)雜性、不確
    的頭像 發(fā)表于 09-24 11:32 ?290次閱讀
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