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人工智能初學(xué)者指南

人工智能初學(xué)者指南

定 價:¥59.00

作 者: [美] 約翰·保羅·穆勒,[法]盧卡·馬薩羅,[法]盧卡·馬薩羅 著,張燕妮,劉芳,李林朋 譯
出版社: 人民郵電出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787115513786 出版時間: 2019-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 247 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  “達(dá)人迷”圖書是暢銷歐美近30年的經(jīng)典書系,得到了億萬初學(xué)者的認(rèn)可。本書秉承了“達(dá)人迷”系列圖書一貫的優(yōu)點(diǎn),既簡潔易懂又能夠廣泛地帶領(lǐng)讀者了解并學(xué)習(xí)到人工智能相關(guān)的知識要點(diǎn)。2017年被稱為“AI應(yīng)用的元年”,這意味著人工智能正在迎來技術(shù)的革命,同時也在吸引著越來越多的人才進(jìn)入。如何緊跟時代的步伐,跨入AI新紀(jì)元,變得愈加重要。本書由淺入深地帶領(lǐng)讀者揭開人工智能神秘的面紗,涉及算法、軟硬件、自動化、AI醫(yī)療、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器人、無人機(jī)、自動駕駛汽車、AI寒冬、太空中的AI等熱點(diǎn)話題,同時以事實(shí)依據(jù)破除AI炒作,幫你清楚地認(rèn)知真實(shí)的人工智能。本書內(nèi)容深入淺出,適合人工智能初學(xué)者、對人工智能感興趣的讀者、普通高校學(xué)生以及想要在該領(lǐng)域投資或想轉(zhuǎn)行進(jìn)入人工智能領(lǐng)域的讀者閱讀。

作者簡介

  約翰·保羅·穆勒寫過100多本書,并發(fā)表過600多篇文章, 主題涵蓋人工智能、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫管理等方面。他也是一名經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)編輯和顧問。盧卡·馬薩羅是一名數(shù)據(jù)科學(xué)家和市場研究總監(jiān), 專門從事多元統(tǒng)計(jì)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和消費(fèi)者洞察,他對有關(guān)數(shù)據(jù)和分析的一切都頗感興趣。

圖書目錄

第1部分 人工智能簡介 1
第1章 AI介紹 3
1.1 AI定義 3
1.1.1 智能 4
1.1.2 定義AI的4種方法 6
1.2 理解AI歷史 9
1.2.1 從達(dá)特茅斯的符號邏輯開始 9
1.2.2 專家系統(tǒng)的繼續(xù)發(fā)展 9
1.2.3 AI的冬天正在過去 10
1.3 AI用途 11
1.4 避免AI炒作 12
1.5 計(jì)算機(jī)是AI的基礎(chǔ) 12
第2章 定義數(shù)據(jù)的角色 14
2.1 數(shù)據(jù)無處不在的時代 15
2.1.1 摩爾定律 15
2.1.2 無處不在的數(shù)據(jù)應(yīng)用 17
2.1.3 將算法付諸實(shí)踐 18
2.2 成功使用數(shù)據(jù) 19
2.2.1 數(shù)據(jù)源 19
2.2.2 獲得可靠數(shù)據(jù) 20
2.2.3 讓人類的輸入更可靠 20
2.2.4 使用自動數(shù)據(jù)收集 21
2.3 修剪數(shù)據(jù) 22
2.3.1 缺失數(shù)據(jù)處理 22
2.3.2 數(shù)據(jù)的不一致性 23
2.3.3 提取有用數(shù)據(jù) 24
2.4 數(shù)據(jù)的5個謬誤 24
2.4.1 委員會 25
2.4.2 遺漏 25
2.4.3 視角 26
2.4.4 偏見 27
2.4.5 參考標(biāo)準(zhǔn) 27
2.5 定義數(shù)據(jù)采集極限 28
第3章 考慮算法的應(yīng)用 30
3.1 理解算法的作用 30
3.1.1 算法意味著什么 31
3.1.2 從規(guī)劃和分支開始 32
3.1.3 玩對抗性游戲 34
3.1.4 使用局部搜索和啟發(fā)式算法 36
3.2 學(xué)習(xí)機(jī) 38
3.2.1 利用專家系統(tǒng) 39
3.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí) 42
3.2.3 達(dá)到新高度 42
第4章 專業(yè)硬件先驅(qū) 44
4.1 依靠標(biāo)準(zhǔn)硬件 45
4.1.1 了解標(biāo)準(zhǔn)硬件 45
4.1.2 標(biāo)準(zhǔn)硬件缺陷 46
4.2 使用圖形處理器(GPU) 47
4.2.1 馮·諾依曼瓶頸 48
4.2.2 圖形處理器(GPU) 49
4.2.3 為什么 GPU工作得很好 50
4.3 創(chuàng)建專門的處理環(huán)境 50
4.4 提高硬件能力 51
4.5 添加專用傳感器 52
4.6 設(shè)計(jì)與環(huán)境交互的方法 53
第2部分 人工智能的應(yīng)用 55
第5章 AI在計(jì)算機(jī)程序中的應(yīng)用 57
5.1 介紹一般的應(yīng)用類型 58
5.1.1 AI在典型應(yīng)用中的應(yīng)用 58
5.1.2 理解AI的應(yīng)用范疇 59
5.1.3 關(guān)于“中文房間”的論證 59
5.2 如何使AI應(yīng)用更友好 60
5.3 自動修正 61
5.3.1 修正的類別 62
5.3.2 自動修正的好處 62
5.3.3 為什么自動修正在有些情況下無法工作 62
5.4 提出建議 63
5.4.1 基于過去行為的建議 63
5.4.2 基于分組的建議 63
5.4.3 錯誤的建議 64
5.5 基于AI的錯誤 64
第6章 一般性自動化流程 66
6.1 開發(fā)應(yīng)對無聊情緒的解決方案 67
6.1.1 使工作更有趣 67
6.1.2 使工作更有效率 67
6.1.3 AI如何幫助人們減少無聊的情緒 68
6.1.4 AI為什么無法減少無聊情緒 68
6.2 在工業(yè)環(huán)境中工作 69
6.2.1 發(fā)展各種級別的自動化 69
6.2.2 不僅僅局限于機(jī)器人應(yīng)用 70
6.2.3 僅靠自動化 70
6.3 創(chuàng)建一個安全的生產(chǎn)環(huán)境 71
6.3.1 無聊情緒在意外事故中的作用 71
6.3.2 從避免安全問題的角度來看AI 71
6.3.3 認(rèn)識到AI無法徹底消除安全問題 72
第7章 利用AI解決醫(yī)療需求 73
7.1 便攜式患者監(jiān)護(hù) 74
7.1.1 可穿戴監(jiān)測器 74
7.1.2 依賴于關(guān)鍵的可穿戴監(jiān)視器 75
7.1.3 使用活動監(jiān)控 76
7.2 增強(qiáng)人的能力 76
7.2.1 使用游戲療法 76
7.2.2 外骨骼的使用 78
7.3 迎合“特殊需求” 79
7.3.1 基于軟件的解決方案 80
7.3.2 依賴于硬件的擴(kuò)展 80
7.3.3 人工智能假肢 80
7.4 以新的方式完成分析 81
7.5 設(shè)計(jì)新的外科技術(shù) 81
7.5.1 手術(shù)建議 82
7.5.2 協(xié)助手術(shù) 83
7.5.3 用監(jiān)護(hù)代替外科醫(yī)生 83
7.6 使用自動化執(zhí)行任務(wù) 84
7.6.1 處理醫(yī)療記錄 84
7.6.2 預(yù)測未來 85
7.6.3 讓過程更安全 85
7.6.4 創(chuàng)造更好的藥物 85
7.7 機(jī)器人和醫(yī)療專業(yè)人員的結(jié)合 86
第8章 依靠人工智能改善人際交往 88
8.1 發(fā)展新的溝通方式 89
8.1.1 創(chuàng)建新的字母表 89
8.1.2 自動語言翻譯 90
8.1.3 合并肢體語言 91
8.2 交換觀點(diǎn) 92
8.2.1 建立聯(lián)系 92
8.2.2 擴(kuò)展交流方式 93
8.2.3 定義趨勢 93
8.3 使用多媒體 93
8.4 修飾人類的感官知覺 94
8.4.1 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)光譜 94
8.4.2 增強(qiáng)人的知覺 95
第3部分 使用基于軟件的AI應(yīng)用程序 97
第9章 對AI實(shí)施數(shù)據(jù)分析 99
9.1 數(shù)據(jù)分析的定義 99
9.1.1 為什么分析很重要 101
9.1.2 重新評估數(shù)據(jù)的價值 102
9.2 定義機(jī)器學(xué)習(xí) 104
9.2.1 機(jī)器學(xué)習(xí)是怎樣工作的 104
9.2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)的好處 106
9.2.3 有用且平凡 107
9.2.4 說明機(jī)器學(xué)習(xí)的局限性 107
9.3 怎樣從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí) 109
9.3.1 監(jiān)督學(xué)習(xí) 109
9.3.2 無監(jiān)督學(xué)習(xí) 110
9.3.3 強(qiáng)化學(xué)習(xí) 110
第10章 在AI中使用機(jī)器學(xué)習(xí) 112
10.1 有很多不同的學(xué)習(xí)方法 113
10.1.1 5個機(jī)器學(xué)習(xí)的主要算法 113
10.1.2 深入研究3個最有前途的人工智能學(xué)習(xí)方法 115
10.1.3 等待下一個突破 116
10.2 在概率中探索真理 116
10.2.1 確定概率能做什么 117
10.2.2 考慮先驗(yàn)知識 118
10.2.3 把世界想象成一個圖表 121
10.3 樹可以完成分類 124
10.3.1 通過分割數(shù)據(jù)來預(yù)測結(jié)果 125
10.3.2 基于數(shù)的決策 126
10.3.3 修剪雜草叢生的樹木 128
第11章 用深度學(xué)習(xí)來改善AI 129
11.1 形成類似于人腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 129
11.1.1 介紹神經(jīng)元 130
11.1.2 從神奇的感知機(jī)開始 131
11.2 模仿人腦學(xué)習(xí) 132
11.2.1 簡單的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 132
11.2.2 權(quán)重的奧秘 133
11.2.3 理解反向傳播角色 134
11.3 深度學(xué)習(xí)簡介 134
11.3.1 深度學(xué)習(xí)的不同之處 136
11.3.2 更智能的解決方案 137
11.4 從圖像中檢測邊緣和形狀 139
11.4.1 從字符識別開始 139
11.4.2 卷積的工作原理 140
11.4.3 使用圖像的挑戰(zhàn) 141
11.5 學(xué)習(xí)模仿藝術(shù)和生活 142
11.5.1 記住重要的序列 142
11.5.2 發(fā)現(xiàn)AI對話的神奇之處 143
11.5.3 促使AI彼此競爭 145
第4部分 人工智能在硬件應(yīng)用中的使用 149
第12章 機(jī)器人 151
12.1 機(jī)器人角色定義 152
12.1.1 摒棄機(jī)器人的科幻觀點(diǎn) 153
12.1.2 為什么很難實(shí)現(xiàn)類人機(jī)器人 155
12.1.3 與機(jī)器人一起工作 157
12.2 基本機(jī)器人的組裝 159
12.2.1 組件的考慮 160
12.2.2 感知世界 161
12.2.3 控制機(jī)器人 161
第13章 無人機(jī) 163
13.1 無人機(jī)的發(fā)展現(xiàn)狀 164
13.1.1 無人駕駛飛行任務(wù) 164
13.1.2 四軸飛行器 165
13.2 無人機(jī)的典型用途 166
13.2.1 無人機(jī)的非軍事應(yīng)用 167
13.2.2 人工智能推動無人機(jī)的發(fā)展 169
13.2.3 監(jiān)管問題 171
第14章 人工智能駕駛汽車 173
14.1 了解簡史 174
14.2 了解移動的未來 174
14.2.1 攀登六級自動化 175
14.2.2 重新思考汽車在我們生活中的角色 176
14.3 進(jìn)入自動駕駛汽車 179
14.3.1 將所有的技術(shù)整合到一起 180
14.3.2 讓人工智能進(jìn)入場景之中 181
14.3.3 理解它不只是人工智能 182
14.4 客服感知的不確定性 183
14.4.1 介紹汽車傳感器 184
14.4.2 將所感知到的融合到一起 186
第5部分 人工智能的未來 189
第15章 理解不可能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用程序 191
15.1 在無法工作的地方使用人工智能 192
15.1.1 定義AI的限制 192
15.1.2 不正確地應(yīng)用人工智能 194
15.1.3 進(jìn)入一個充滿不切實(shí)際期望的世界 195
15.2 人工智能寒冬的影響 196
15.2.1 理解人工智能的寒冬 196
15.2.2 產(chǎn)生人工智能寒冬的原因 197
15.2.3 用新的目標(biāo)重建期望 198
15.3 尋找問題的解決方案 200
15.3.1 定義一個小發(fā)明 200
15.3.2 回避廣告 201
15.3.3 什么時候人類更有優(yōu)勢 201
15.3.4 尋找簡單的解決方案 202
第16章 太空中的人工智能 203
16.1 觀察宇宙 204
16.1.1 第一次看清楚 204
16.1.2 尋找新的去處 205
16.1.3 宇宙的進(jìn)化 205
16.1.4 創(chuàng)造新的科學(xué)原理 205
16.2 太空采礦 206
16.2.1 收集水 208
16.2.2 獲取稀土和其他金屬 208
16.2.3 發(fā)現(xiàn)新元素 209
16.2.4 加強(qiáng)通信 209
16.3 探索新地方 210
16.3.1 從探測器開始 210
16.3.2 依靠機(jī)器人的任務(wù) 211
16.3.3 人類的太空之旅 213
16.4 太空建筑物 213
16.4.1 第一次太空旅行 214
16.4.2 進(jìn)行科學(xué)研究 214
16.4.3 太空工業(yè)化 214
16.4.4 利用太空進(jìn)行存儲 215
第17章 增加新的職業(yè) 216
17.1 太空中的生活和工作 217
17.2 在惡劣環(huán)境里建立城市 218
17.2.1 在海洋中建造城市 218
17.2.2 創(chuàng)建太空棲息地 219
17.2.3 構(gòu)建基于月球的資源 220
17.3 提高人類效率 221
17.4 在全球范圍內(nèi)解決問題 223
17.4.1 思考世界如何運(yùn)轉(zhuǎn) 223
17.4.2 尋找問題的可能來源 224
17.4.3 定義可能的解決方案 225
17.4.4 看看解決方案的效果 225
17.4.5 再次嘗試 226
第6部分 幾個“十大” 227
第18章 十大人工智能安全職業(yè) 229
18.1 進(jìn)行人際互動 229
18.1.1 教孩子 230
18.1.2 護(hù)理 230
18.1.3 解決個人需求 231
18.1.4 解決發(fā)展問題 231
18.2 創(chuàng)造新事物 232
18.2.1 發(fā)明 232
18.2.2 藝術(shù)化 232
18.2.3 虛幻想象 233
18.3 憑直覺做出決定 233
18.3.1 偵查犯罪 233
18.3.2 實(shí)時監(jiān)測 234
18.3.3 從幻想中分離事實(shí) 234
第19章 AI的十大社會貢獻(xiàn) 235
19.1 人類的相互作用 235
19.1.1 設(shè)計(jì)主動的人類假肢 236
19.1.2 持續(xù)監(jiān)測 236
19.1.3 給藥 237
19.2 發(fā)展工業(yè)解決方案 237
19.2.1 3D打印中的人工智能 237
19.2.2 機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步 237
19.3 創(chuàng)建新的技術(shù)環(huán)境 238
19.3.1 開發(fā)稀有的新資源 238
19.3.2 看人類看不到的 239
19.4 工作在太空的AI 239
19.4.1 向空間站運(yùn)送貨物 239
19.4.2 行星外資源開采 240
19.4.3 探索其他行星 240
第20章 AI受局限的十大方面 241
20.1 理解 242
20.1.1 解釋而非分析 242
20.1.2 超越純數(shù)字 243
20.1.3 考慮后果 243
20.2 發(fā)現(xiàn) 244
20.2.1 由舊數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)新數(shù)據(jù) 244
20.2.2 超越模式 244
20.2.3 實(shí)施新觀念 245
20.3 同理心 245
20.3.1 從別人的角度看事物 245
20.3.2 發(fā)展真正的關(guān)系 246
20.3.3 視角變化 246
20.3.4 信仰的飛躍 246

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