人工智能和大數(shù)據(jù)是緊密相關(guān)的兩種技術(shù),二者既有聯(lián)系,又有區(qū)別。
1.人工智能與大數(shù)據(jù)的聯(lián)系
一方面,人工智能需要數(shù)據(jù)來建立其智能,特別是機(jī)器學(xué)習(xí)。例如,機(jī)器學(xué)習(xí)圖像識別應(yīng)用程序可以查看數(shù)以萬計(jì)的飛機(jī)圖像,以了解飛機(jī)的構(gòu)成,以便將來能夠識別出它們。人工智能應(yīng)用的數(shù)據(jù)越多,其獲得的結(jié)果就越準(zhǔn)確。在過去,人工智能由于處理器速度慢、數(shù)據(jù)量小而不能很好地工作。今天,大數(shù)據(jù)為人工智能提供了海量的數(shù)據(jù),使得人工智能技術(shù)有了長足的發(fā)展,甚至可以說,沒有大數(shù)據(jù)就沒有人工智能。
另一方面,大數(shù)據(jù)技術(shù)為人工智能提供了強(qiáng)大的存儲能力和計(jì)算能力。在過去,人工智能算法都是依賴于單機(jī)的存儲和單機(jī)的算法,而在大數(shù)據(jù)時(shí)代,面對海量的數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的單機(jī)存儲和單機(jī)算法都已經(jīng)無能為力,建立在集群技術(shù)之上的大數(shù)據(jù)技術(shù)(主要是分布式存儲和分布式計(jì)算),可以為人工智能提供強(qiáng)大的存儲能力和計(jì)算能力。
2.人工智能與大數(shù)據(jù)的區(qū)別
人工智能與大數(shù)據(jù)也存在著明顯的區(qū)別,人工智能是一種計(jì)算形式,它允許機(jī)器執(zhí)行認(rèn)知功能,例如對輸入起作用或作出反應(yīng),類似于人類的做法,而大數(shù)據(jù)是一種傳統(tǒng)計(jì)算,它不會根據(jù)結(jié)果采取行動,只是尋找結(jié)果。
另外,二者要達(dá)成的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段不同。大數(shù)據(jù)主要目的是通過數(shù)據(jù)的對比分析來掌握和推演出更優(yōu)的方案。就拿視頻推送為例,我們之所以會接收到不同的推送內(nèi)容,便是因?yàn)榇髷?shù)據(jù)根據(jù)我們?nèi)粘S^看的內(nèi)容,綜合考慮了我們的觀看習(xí)慣和日常的觀看內(nèi)容;推斷出哪些內(nèi)容更可能讓我們會有同樣的感覺,并向?qū)⑵渫扑徒o我們。而人工智能的開發(fā),則是為了輔助和代替我們更快、更好地完成某些任務(wù)或進(jìn)行某些決定。不管是汽車自動駕駛、自我軟件調(diào)整亦或者是醫(yī)學(xué)樣本檢查工作,人工智能都是在人類之前完成相同的任務(wù),但區(qū)別就在于其速度更快、錯誤更少,它能通過機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,掌握我們?nèi)粘_M(jìn)行的重復(fù)性的事項(xiàng),并以其計(jì)算機(jī)的處理優(yōu)勢來高效的達(dá)成目標(biāo)。
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