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    人工智能新聞稿(人工智能新聞稿范文)

    發(fā)布時(shí)間:2023-04-24 05:06:50     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 65        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于人工智能新聞稿的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

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    本文目錄:

    人工智能新聞稿(人工智能新聞稿范文)

    人工智能取代了哪些職業(yè)?

    隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,許多職業(yè)受到了影響,部分工作被自動(dòng)化取代。以下是一些可能受到AI影響或被部分取代的職業(yè):

      制造業(yè):自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)取代了一部分需要大量重復(fù)勞動(dòng)的工作,如裝配線工人、質(zhì)量檢測員等。

      客服:許多公司使用AI聊天機(jī)器人來替代傳統(tǒng)的客戶服務(wù)人員,處理簡單的問題和請求,提高服務(wù)效率。

      數(shù)據(jù)錄入員:自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理和識別技術(shù)(如OCR)使得大量數(shù)據(jù)錄入工作可以被AI系統(tǒng)完成。

      銀行和金融業(yè):AI在金融領(lǐng)域的應(yīng)用,如智能投顧、風(fēng)險(xiǎn)管理和信貸審批,使得部分金融從業(yè)人員的工作受到影響。

      零售業(yè):自動(dòng)化和無人售貨技術(shù)使得部分零售從業(yè)人員(如收銀員)的工作受到影響。

      倉儲(chǔ)和物流:自動(dòng)化倉庫管理和無人運(yùn)輸系統(tǒng)減少了部分倉庫工人和搬運(yùn)工的工作機(jī)會(huì)。

      交通運(yùn)輸業(yè):自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展可能會(huì)影響到司機(jī)(如出租車司機(jī)、貨車司機(jī))的工作。

      農(nóng)業(yè):智能農(nóng)業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)可以替代部分農(nóng)民從事體力勞動(dòng)。

      文字編輯和校對:AI技術(shù)已經(jīng)能夠進(jìn)行基本的文字編輯和校對工作,可能影響到部分編輯和校對員的工作。

      人力資源:AI系統(tǒng)可以進(jìn)行簡歷篩選、面試預(yù)約等初步工作,影響部分人力資源從業(yè)人員的工作。

      需要注意的是,盡管AI可能取代了部分工作,但它也創(chuàng)造了許多新的就業(yè)機(jī)會(huì)。同時(shí),許多行業(yè)和職業(yè)將會(huì)經(jīng)歷一定程度的變革,人們需要學(xué)習(xí)新技能來適應(yīng)這些變化。在許多情況下,AI技術(shù)與人類勞動(dòng)力的協(xié)同作用將更能發(fā)揮潛力,提高生產(chǎn)效率。

    人工智能發(fā)展的瓶頸是什么?

    人工智能(Artificial Intelligence,簡稱AI)的發(fā)展在近年來取得了令人矚目的進(jìn)展,但是仍然存在一些瓶頸,阻礙了AI技術(shù)的發(fā)展,主要包括以下幾個(gè)方面:

    1. 數(shù)據(jù)質(zhì)量問題:AI需要大量的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練和優(yōu)化模型,但是現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)往往存在很多噪聲、不準(zhǔn)確和缺失值等問題。這些問題會(huì)導(dǎo)致模型的不穩(wěn)定和性能下降,進(jìn)而影響AI技術(shù)的應(yīng)用范圍和效果。因此,如何處理和凈化數(shù)據(jù)是AI技術(shù)發(fā)展中的一個(gè)重要問題。

    2. 算力和存儲(chǔ)問題:AI技術(shù)需要大量的算力和存儲(chǔ)資源來完成訓(xùn)練和推理等任務(wù),而現(xiàn)有的硬件設(shè)備往往難以滿足這些需求。雖然GPU等專用硬件可以提高運(yùn)算速度,但是它們的價(jià)格昂貴,對于普通用戶來說并不實(shí)用。因此,如何提高硬件設(shè)備的性能,降低成本是AI技術(shù)發(fā)展的一個(gè)難題。

    3. 數(shù)據(jù)隱私問題:隨著AI技術(shù)的普及,個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全越來越受到關(guān)注。一些AI技術(shù)需要收集和使用海量的個(gè)人數(shù)據(jù),但是這些數(shù)據(jù)往往包含著用戶的隱私信息。因此,如何保護(hù)用戶數(shù)據(jù)隱私,確保AI技術(shù)的安全性和可信度是AI發(fā)展的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。

    4. 人工智能的透明度和解釋性問題:AI技術(shù)往往是黑盒子,也就是說,它們的決策過程和內(nèi)部邏輯很難被人類理解和解釋。這種情況在涉及到法律、倫理等方面的決策時(shí)尤為重要。因此,如何提高AI技術(shù)的透明度和解釋性,讓人類能夠理解和信任AI技術(shù),是AI技術(shù)發(fā)展中的一個(gè)重要問題。

    以上是目前AI技術(shù)發(fā)展中的一些關(guān)鍵問題。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新,相信這些問題都將得到有效的解決,并為AI技術(shù)的普及和應(yīng)用打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    圖靈對人工智能的研究有哪些貢獻(xiàn)?

    主要貢獻(xiàn):

    1、提出“圖靈測試”概念 

    “圖靈測試”指測試者與被測試者(一個(gè)人和一臺(tái)機(jī)器)隔開的情況下,通過一些裝置(如鍵盤)向被測試者隨意提問。

    進(jìn)行多次測試后,如果有超過30%的測試者不能確定出被測試者是人還是機(jī)器,那么這臺(tái)機(jī)器就通過了測試,并被認(rèn)為具有人類智能。

    圖靈測試一詞來源于計(jì)算機(jī)科學(xué)和密碼學(xué)的先驅(qū)艾倫·麥席森·圖靈寫于1950年的一篇論文《計(jì)算機(jī)器與智能》,其中30%是圖靈對2000年時(shí)的機(jī)器思考能力的一個(gè)預(yù)測,目前我們已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于這個(gè)預(yù)測。

    圖靈預(yù)言,在20世紀(jì)末,一定會(huì)有電腦通過“圖靈測試”。2014年6月7日在英國皇家學(xué)會(huì)舉行的“2014圖靈測試”大會(huì)上,舉辦方英國雷丁大學(xué)發(fā)布新聞稿。

    宣稱俄羅斯人弗拉基米爾·維西羅夫(Vladimir Veselov)創(chuàng)立的人工智能軟件尤金·古斯特曼(Eugene Goostman)通過了圖靈測試。

    雖然“尤金”軟件還遠(yuǎn)不能“思考”,但也是人工智能乃至于計(jì)算機(jī)史上的一個(gè)標(biāo)志**件。

    2、圖靈機(jī)

    圖靈機(jī)是由圖靈在1936年提出的,它是一種精確的通用計(jì)算機(jī)模型,能模擬實(shí)際計(jì)算機(jī)的所有計(jì)算行為。

    所謂的圖靈機(jī)就是指一個(gè)抽象的機(jī)器,它有一條無限長的紙帶,紙帶分成了一個(gè)一個(gè)的小方格,每個(gè)方格有不同的顏色。有一個(gè)機(jī)器頭在紙帶上移來移去。

    機(jī)器頭有一組內(nèi)部狀態(tài),還有一些固定的程序。在每個(gè)時(shí)刻,機(jī)器頭都要從當(dāng)前紙帶上讀入一個(gè)方格信息,然后結(jié)合自己的內(nèi)部狀態(tài)查找程序表,根據(jù)程序輸出信息到紙帶方格上,并轉(zhuǎn)換自己的內(nèi)部狀態(tài),然后進(jìn)行移動(dòng)。

    3、人工智能

    1949年,圖靈成為曼切斯特大學(xué)(University of Manchester )計(jì)算實(shí)驗(yàn)室的副院長,致力研發(fā)運(yùn)行Manchester Mark 1型號儲(chǔ)存程序式計(jì)算機(jī)所需的軟件。

    1956年圖靈的這篇文章以“機(jī)器能夠思維嗎?”為題重新發(fā)表,此時(shí),人工智能也進(jìn)入了實(shí)踐研制階段。圖靈的機(jī)器智能思想無疑是人工智能的直接起源之一。

    而且隨著人工智能領(lǐng)域的深入研究,人們越來越認(rèn)識到圖靈思想的深刻性:它們?nèi)缃袢匀皇侨斯ぶ悄艿闹饕枷胫弧?/p>

    4、樹立生物學(xué)

    從1952年直到去世,圖靈一直在數(shù)理生物學(xué)方面做研究。他在1952年發(fā)表了一篇論文《形態(tài)發(fā)生的化學(xué)基礎(chǔ)》(The Chemical Basis of Morphogenesis)。

    他主要的興趣是斐波那契葉序列,存在于植物結(jié)構(gòu)的斐波那契數(shù)。他應(yīng)用了反應(yīng)-擴(kuò)散公式,如今已經(jīng)成為圖案形成范疇的核心。他后期的論文都沒有發(fā)表,一直等到1992年《艾倫·圖靈選集》出版,這些文章才見天日。

    5、判定問題

    1937年,圖靈用他的方法解決了著名的希爾伯特判定問題:狹謂詞演算(亦稱一階邏輯)公式的可滿足性的判定問題。

    他用一階邏輯中的公式對圖靈機(jī)進(jìn)行編碼,再由圖靈機(jī)停機(jī)問題的不可判定性推出一階邏輯的不可判定性。他在此處創(chuàng)用的“編碼法”成為后來人們證明一階邏輯的公式類的不可判定性的主要方法之一。

    在判定問題上,圖靈的另一成果是1939年提出的帶有外部信息源的圖靈機(jī)概念,并由此導(dǎo)出“圖靈可歸約”及相對遞歸的概念。

    運(yùn)用歸約和相對遞歸的概念,可對不可判定性與非遞歸性的程度加以比較。在此基礎(chǔ)上,E.波斯特(Post)提出了不可解度這一重要概念,這方面的工作后來有重大的進(jìn)展。

    參考資料來源:百度百科——艾倫·麥席森·圖靈

    人工智能新聞稿(人工智能新聞稿范文)

    在未來十年,AI能干些什么?

    提到AI技術(shù),相信大家都不陌生,因?yàn)樵谶@些年來,人工智能已經(jīng)有了很快的發(fā)展,而且很多人也都在研究人工智能技術(shù),如今,人工智能技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在了很多領(lǐng)域,而且還在不斷的發(fā)展,讓這項(xiàng)技術(shù)越來越智能化。比如現(xiàn)在的無人駕駛技術(shù),而且有很多工作已經(jīng)完全由機(jī)器人來完成。現(xiàn)在的很多人工智能技術(shù)已經(jīng)可以讓他們主動(dòng)學(xué)習(xí)來提高自己,讓她們自己變得越來越聰明。那么在未來十年,人工智能到底能夠干什么呢?

    一、人工智能將在更多的領(lǐng)域取代人。

    比如在以前很多客服都是人工的,如今很多客服已經(jīng)換成了人工智能的,在人工智能無法解決的時(shí)候,才會(huì)轉(zhuǎn)到人工。比如人們之前所說的阿爾法狗就是人工智能,一個(gè)很好的體現(xiàn)。所以人工智能在不斷的發(fā)展,而且一些簡單的新聞稿已經(jīng)能夠讓人工智能去完成了,而且速度和質(zhì)量都還不錯(cuò)。

    二、在未來十年,人工智能將出現(xiàn)在人們生活中的更多領(lǐng)域中。


           隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器人越來越聰明,所以他們能夠完成的工作也就越來越多。在目前來看,很多機(jī)械的東西都可以由機(jī)器人來完成,但是涉及到設(shè)計(jì)方面的東西,機(jī)器人就沒有那么智能化了,但是最先進(jìn)的人工智能已經(jīng)逐漸開始去設(shè)計(jì)一些東西了。所以自稱人工智能,能夠自我學(xué)習(xí)之后,他們將會(huì)在越來越多的領(lǐng)域出現(xiàn)。比如以后可能真的就會(huì)完全實(shí)現(xiàn)無人駕駛,人類生活中的大部分工作都由機(jī)器人來完成,只有一小部分人去管理這些機(jī)器人就足夠了。不過也有人認(rèn)為,人工智能的發(fā)展很可能會(huì)威脅的人。

    以上就是關(guān)于人工智能新聞稿相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


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