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大話機器智能:一書看透AI的底層運行邏輯

大話機器智能:一書看透AI的底層運行邏輯

定 價:¥89.00

作 者: 徐晟 著
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111696193 出版時間: 2022-01-01 包裝:
開本: 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書以有趣的案例和深入淺出的語言,直擊AI的底層運行邏輯與核心原理,勾勒人工智能的全貌,以便讀者掌握AI技術要點,打通AI的各種技術壁壘,厘清不易察覺的“認知錯誤”,從而更好地認識正在運轉的神秘AI世界。 本書共9章,邏輯上分為三部分。 第1~3章是人工智能的基礎理論,通過生動、有趣的講解,讓讀者知道支撐AI的基礎學科如何起作用:如何基于統(tǒng)計學和概率論找到應對不確定性的有效方法與解題思路;如何基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基礎知識與原理避開數(shù)據(jù)“陷阱”,給出謹慎的主觀結論;如何從數(shù)學視角理解信息的處理模型。 第4~7章討論人工智能的核心技術——數(shù)據(jù)、算法、算力,詳細介紹大數(shù)據(jù)是如何處理的,如何通過機器學習算法和深度學習算法讓機器正確認識數(shù)據(jù)間的關聯(lián)與規(guī)律,以及如何通過算力整合與軟件協(xié)作實現(xiàn)更高效的智能。 第8~9章探討一些人工智能安全話題——大數(shù)據(jù)“殺熟”、隱私計算、深度偽造技術、對抗樣本攻擊、數(shù)據(jù)投毒攻擊、攻防博弈等,并展望人工智能的未來,包括:人工智能會搶走人類的工作嗎?機器人會統(tǒng)治人類嗎?通用人工智能會出現(xiàn)嗎?未來到底會變成什么樣子?

作者簡介

  徐 晟某商業(yè)銀行IT技術主管,畢業(yè)于上海交通大學,從事IT技術領域工作十余年,對科技發(fā)展、人工智能有自己獨到的見解,專注于智能運維(AIOps)、數(shù)據(jù)可視化、容量管理等方面工作。

圖書目錄

前言
第1章 世界充滿不確定性 / 1
11 解題最重要的是思路 / 2
111 加百子的答案 / 2
112 人工智能的破題思路 / 2
113 統(tǒng)計思維的誕生 / 3
12 隨機世界 / 6
121 猜測上帝的游戲 / 6
122 科學研究與模型 / 7
123 隨機性與隨機過程 / 8
124 正態(tài)分布是什么 / 9
125 隨機不是均勻 / 10
13 概率的威力 / 11
131 試驗能得出什么規(guī)律 / 12
132 如何合理分配賭金 / 12
133 概率與異常值 / 13
134 用概率擊敗莊家 / 14
14 直覺和錯覺 / 15
141 猜拳是不是碰運氣 / 15
142 同一天生日的概率是多少 / 16
143 蒙提霍爾的三門問題 / 17
15 生活中的大數(shù)定律 / 19
151 大數(shù)定律的概念和意義 / 19
152 蒙特卡洛方法 / 20
16 如何驗證假設 / 20
161 女士品茶 / 21
162 停時理論 / 24
17 經(jīng)驗和實踐如何共存 / 25
171 什么是貝葉斯定理 / 26
172 樸素貝葉斯有多“樸素” / 29
173 每個人都懂貝葉斯 / 31
18 結語 / 32
第2章 數(shù)據(jù)代表真相嗎 / 34
21 小心數(shù)據(jù)的陷阱 / 34
22 數(shù)據(jù)收集的偏差 / 35
221 幸存者偏差 / 35
222 選擇性偏差 / 36
23 數(shù)據(jù)處理的悖論 / 38
231 被平均的工資 / 38
232 辛普森悖論 / 40
24 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的誤導 / 42
241 未披露的數(shù)據(jù) / 42
242 會欺騙的視覺設計 / 43
25 如何正確解讀數(shù)據(jù) / 47
251 相關性不等于因果性 / 47
252 被選數(shù)據(jù)的騙局 / 50
253 數(shù)據(jù)表達的局限 / 51
254 精準預測的挑戰(zhàn) / 52
26 結語 / 54
第3章 如何獲得有用信息 / 55
31 數(shù)據(jù)、信息、知識 / 55
311 數(shù)據(jù)是一組有意義的符號 / 56
312 信息是用來消除不確定性的 / 56
313 知識是對信息的總結和提煉 / 57
32 用信息丈量世界 / 60
321 香農(nóng)與信息論 / 60
322 一條信息的價值 / 62
323 重復的信息沒有價值 / 64
324 信息的熵 / 65
33 信息是如何交換的 / 66
331 互聯(lián)網(wǎng)與信息交換 / 67
332 哈夫曼和有效編碼 / 68
333 信息不對稱與囚徒困境 / 71
34 信息的加密與解密 / 74
341 語言是一套密碼系統(tǒng) / 74
342 墻邊盛開的花朵 / 75
343 可以被公開的密鑰 / 76
35 信息里的噪聲 / 79
351 信息越多結果就越準確嗎 / 79
352 人工智能如何處理噪聲 / 80
353 模型的泛化能力 / 82
354 欠擬合和過擬合 / 82
36 結語 / 84
第4章 大數(shù)據(jù)處理與挖掘 / 85
41 大數(shù)據(jù)概述 / 86
411 數(shù)據(jù)是描繪世界的新方式 / 86
412 大數(shù)據(jù)到底有多大 / 87
42 數(shù)據(jù)處理的流程和方法 / 88
421 數(shù)據(jù)收集 / 89
422 數(shù)據(jù)加工 / 90
423 數(shù)據(jù)分析 / 94
424 數(shù)據(jù)可視化 / 100
43 大數(shù)據(jù)改變了什么 / 103
431 經(jīng)驗與數(shù)據(jù) / 103
432 時間與空間 / 105
433 記憶與理解 / 106
44 結語 / 107
第5章 機器是如何學習的 / 108
51 機器學習是什么 / 108
511 歸納與推演 / 109
512 定規(guī)則和學規(guī)則 / 110
513 算法的含義 / 112
52 機器學習算法 / 113
521 常見的學習方法 / 114
522 回歸 / 116
523 分類 / 118
524 聚類 / 126
525 降維 / 130
526 時間序列 / 132
53 沒有完美的算法 / 134
54 結語 / 135
第6章 模擬大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡 / 137
61 不斷演進的人工智能 / 138
611 從淺層學習到深度學習 / 139
612 萌芽、復蘇、增長和爆發(fā) / 141
62 機器會不會思考 / 144
63 深度學習算法 / 146
631 人工神經(jīng)網(wǎng)絡:模擬人腦的思考 / 146
632 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡:讓計算機“看”到世界 / 152
633 循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡:如何模擬記憶功能 / 157
634 強化學習:黑森林蛋糕的秘密 / 161
64 場景是算法的綜合應用 / 166
641 計算機如何下圍棋 / 166
642 計算機如何打游戲 / 168
643 計算機如何與人對話 / 170
65 結語 / 177
第7章 海量運算背后的技術 / 178
71 不斷提升的計算能力 / 178
711 計算的演進 / 179
712 今非昔比的算力 / 183
713 計算機芯片 / 184
72 如何完成協(xié)作計算 / 187
721 舉足輕重的三篇論文 / 187
722 不可兼得的CAP定理 / 189
723 故障是不可避

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