人工智能的主要應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品簡介:
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什么是人工智能呢?人工智能是一個新的計算機技術(shù)科學(xué),是計算機科學(xué)的一個分支,主要用于開發(fā)模擬,延伸和擴展人的智能理論。簡單來說人們就是要靠人工智能去完成人類完成不了的工作。其中的研究領(lǐng)域主要包括:深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計算機視覺、智能機器人、自動程序設(shè)計、數(shù)據(jù)挖掘等方面。
以下列舉10個目前人工智能的主要應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 無人駕駛汽車
無人駕駛汽車是智能汽車的一種,也稱為輪式移動機器人,主要依靠車內(nèi)以計算機系統(tǒng)為主的智能駕駛控制器來實現(xiàn)無人駕駛。無人駕駛中涉及的技術(shù)包含多個方面,例如計算機視覺、自動控制技術(shù)等。
美國、英國、德國等發(fā)達國家從20世紀70年代開始就投入到無人駕駛汽車的研究中,中國從20世紀80年代起也開始了無人駕駛汽車的研究。
2005年,一輛名為Stanley的無人駕駛汽車以平均40km/h的速度跑完了美國莫哈維沙漠中的野外地形賽道,用時6小時53分58秒,完成了約282千米的駕駛里程。
Stanley是由一輛大眾途銳汽車經(jīng)過改裝而來的,由大眾汽車技術(shù)研究部、大眾汽車集團下屬的電子研究工作實驗室及斯坦福大學(xué)一起合作完成,其外部裝有攝像頭、雷達、激光測距儀等裝置來感應(yīng)周邊環(huán)境,內(nèi)部裝有自動駕駛控制系統(tǒng)來完成指揮、導(dǎo)航、制動和加速等操作。
2006年,卡內(nèi)基梅隆大學(xué)又研發(fā)了無人駕駛汽車Boss,Boss能夠按照交通規(guī)則安全地駕駛通過附近有空軍基地的街道,并且會避讓其他車輛和行人。
近年來,伴隨著人工智能浪潮的興起,無人駕駛成為人們熱議的話題,國內(nèi)外許多公司都紛紛投入到自動駕駛和無人駕駛的研究中。例如,Google的Google X實驗室正在積極研發(fā)無人駕駛汽車Google Driverless Car,百度也已啟動了“百度無人駕駛汽車”研發(fā)計劃,其自主研發(fā)的無人駕駛汽車Apollo還曾亮相2018年央視春晚。
但是最近兩年,發(fā)現(xiàn)無人駕駛的復(fù)雜程度遠超幾年前所預(yù)期的,要真正實現(xiàn)商業(yè)化還有很長的路要走。
2. 人臉識別
人臉識別也稱人像識別、面部識別,是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術(shù)。人臉識別涉及的技術(shù)主要包括計算機視覺、圖像處理等。
人臉識別系統(tǒng)的研究始于20世紀60年代,之后,隨著計算機技術(shù)和光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展,人臉識別技術(shù)水平在20世紀80年代得到不斷提高。在20世紀90年代后期,人臉識別技術(shù)進入初級應(yīng)用階段。目前,人臉識別技術(shù)已廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如金融、司法、公安、邊檢、航天、電力、教育、醫(yī)療等。
有一個關(guān)于人臉識別技術(shù)應(yīng)用的有趣案例:張學(xué)友獲封“逃犯克星”,因為警方利用人臉識別技術(shù)在其演唱會上多次抓到了在逃人員。
2018年4月7日,張學(xué)友南昌演唱會開始后,看臺上一名粉絲便被警方帶離現(xiàn)場。實際上,他是一名逃犯,安保人員通過人像識別系統(tǒng)鎖定了在看臺上的他;
2018年5月20日,張學(xué)友嘉興演唱會上,犯罪嫌疑人于某在通過安檢門時被人臉識別系統(tǒng)識別出是逃犯,隨后被警方抓獲。隨著人臉識別技術(shù)的進一步成熟和社會認同度的提高,其將應(yīng)用在更多領(lǐng)域,給人們的生活帶來更多改變。
3. 機器翻譯
機器翻譯是計算語言學(xué)的一個分支,是利用計算機將一種自然語言轉(zhuǎn)換為另一種自然語言的過程。機器翻譯用到的技術(shù)主要是神經(jīng)機器翻譯技術(shù)(Neural Machine Translation,NMT),該技術(shù)當前在很多語言上的表現(xiàn)已經(jīng)超過人類。
隨著經(jīng)濟全球化進程的加快及互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展,機器翻譯技術(shù)在促進政治、經(jīng)濟、文化交流等方面的價值凸顯,也給人們的生活帶來了許多便利。例如我們在閱讀英文文獻時,可以方便地通過有道翻譯、Google翻譯等網(wǎng)站將英文轉(zhuǎn)換為中文,免去了查字典的麻煩,提高了學(xué)習(xí)和工作的效率。
4. 聲紋識別
生物特征識別技術(shù)包括很多種,除了人臉識別,目前用得比較多的有聲紋識別。聲紋識別是一種生物鑒權(quán)技術(shù),也稱為說話人識別,包括說話人辨認和說話人確認。
聲紋識別的工作過程為,系統(tǒng)采集說話人的聲紋信息并將其錄入數(shù)據(jù)庫,當說話人再次說話時,系統(tǒng)會采集這段聲紋信息并自動與數(shù)據(jù)庫中已有的聲紋信息做對比,從而識別出說話人的身份。
相比于傳統(tǒng)的身份識別方法(如鑰匙、證件),聲紋識別具有抗遺忘、可遠程的鑒權(quán)特點,在現(xiàn)有算法優(yōu)化和隨機密碼的技術(shù)手段下,聲紋也能有效防錄音、防合成,因此安全性高、響應(yīng)迅速且識別精準。
同時,相較于人臉識別、虹膜識別等生物特征識別技術(shù),聲紋識別技術(shù)具有可通過電話信道、網(wǎng)絡(luò)信道等方式采集用戶的聲紋特征的特點,因此其在遠程身份確認上極具優(yōu)勢。
目前,聲紋識別技術(shù)有聲紋核身、聲紋鎖和黑名單聲紋庫等多項應(yīng)用案例,可廣泛應(yīng)用于金融、安防、智能家居等領(lǐng)域,落地場景豐富。
5. 智能客服機器人
智能客服機器人是一種利用機器模擬人類行為的人工智能實體形態(tài),它能夠?qū)崿F(xiàn)語音識別和自然語義理解,具有業(yè)務(wù)推理、話術(shù)應(yīng)答等能力。
當用戶訪問網(wǎng)站并發(fā)出會話時,智能客服機器人會根據(jù)系統(tǒng)獲取的訪客地址、IP和訪問路徑等,快速分析用戶意圖,回復(fù)用戶的真實需求。同時,智能客服機器人擁有海量的行業(yè)背景知識庫,能對用戶咨詢的常規(guī)問題進行標準回復(fù),提高應(yīng)答準確率。
智能客服機器人廣泛應(yīng)用于商業(yè)服務(wù)與營銷場景,為客戶解決問題、提供決策依據(jù)。同時,智能客服機器人在應(yīng)答過程中,可以結(jié)合豐富的對話語料進行自適應(yīng)訓(xùn)練,因此,其在應(yīng)答話術(shù)上將變得越來越精確。
隨著智能客服機器人的垂直發(fā)展,它已經(jīng)可以深入解決很多企業(yè)的細分場景下的問題。比如電商企業(yè)面臨的售前咨詢問題,對大多數(shù)電商企業(yè)來說,用戶所咨詢的售前問題普遍圍繞價格、優(yōu)惠、貨品來源渠道等主題,傳統(tǒng)的人工客服每天都會對這幾類重復(fù)性的問題進行回答,導(dǎo)致無法及時為存在更多復(fù)雜問題的客戶群體提供服務(wù)。
而智能客服機器人可以針對用戶的各類簡單、重復(fù)性高的問題進行解答,還能為用戶提供全天候的咨詢應(yīng)答、解決問題的服務(wù),它的廣泛應(yīng)用也大大降低了企業(yè)的人工客服成本。
6. 智能外呼機器人
智能外呼機器人是人工智能在語音識別方面的典型應(yīng)用,它能夠自動發(fā)起電話外呼,以語音合成的自然人聲形式,主動向用戶群體介紹產(chǎn)品。
在外呼期間,它可以利用語音識別和自然語言處理技術(shù)獲取客戶意圖,而后采用針對性話術(shù)與用戶進行多輪交互會話,最后對用戶進行目標分類,并自動記錄每通電話的關(guān)鍵點,以成功完成外呼工作。
從2018年年初開始,智能外呼機器人呈現(xiàn)出噴井式興起狀態(tài),它能夠在互動過程中不帶有情緒波動,并且自動完成應(yīng)答、分類、記錄和追蹤,助力企業(yè)完成一些煩瑣、重復(fù)和耗時的操作,從而解放人工,減少大量的人力成本和重復(fù)勞動力,讓員工著力于目標客群,進而創(chuàng)造更高的商業(yè)價值。當然智能外呼機器人也帶來了另一面,即會對用戶造成頻繁的打擾。
基于維護用戶的合法權(quán)益,促進語音呼叫服務(wù)端健康發(fā)展,2020年8月31日國家工信部下發(fā)了《通信短信息和語音呼叫服務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)》,意味著未來的外呼服務(wù),無論人工還是人工智能,都需要持證上崗,而且還要在監(jiān)管的監(jiān)視下進行,這也對智能外呼機器人的用戶體驗和服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求。
7. 智能音箱
智能音箱是語音識別、自然語言處理等人工智能技術(shù)的電子產(chǎn)品類應(yīng)用與載體,隨著智能音箱的迅猛發(fā)展,其也被視為智能家居的未來入口。究其本質(zhì),智能音箱就是能完成對話環(huán)節(jié)的擁有語音交互能力的機器。通過與它直接對話,家庭消費者能夠完成自助點歌、控制家居設(shè)備和喚起生活服務(wù)等操作。
支撐智能音箱交互功能的前置基礎(chǔ)主要包括將人聲轉(zhuǎn)換成文本的自動語音識別(Automatic Speech Recognition,ASR)技術(shù),對文字進行詞性、句法、語義等分析的自然語言處理(Natural Language Processing,NLP)技術(shù),以及將文字轉(zhuǎn)換成自然語音流的語音合成技術(shù)(Text To Speech,TTS)技術(shù)。
在人工智能技術(shù)的加持下,智能音箱也逐漸以更自然的語音交互方式創(chuàng)造出更多家庭場景下的應(yīng)用。
8. 個性化推薦
個性化推薦是一種基于聚類與協(xié)同過濾技術(shù)的人工智能應(yīng)用,它建立在海量數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上,通過分析用戶的歷史行為建立推薦模型,主動給用戶提供匹配他們的需求與興趣的信息,如商品推薦、新聞推薦等。
個性化推薦既可以為用戶快速定位需求產(chǎn)品,弱化用戶被動消費意識,提升用戶興致和留存黏性,又可以幫助商家快速引流,找準用戶群體與定位,做好產(chǎn)品營銷。
個性化推薦系統(tǒng)廣泛存在于各類網(wǎng)站和App中,本質(zhì)上,它會根據(jù)用戶的瀏覽信息、用戶基本信息和對物品或內(nèi)容的偏好程度等多因素進行考量,依托推薦引擎算法進行指標分類,將與用戶目標因素一致的信息內(nèi)容進行聚類,經(jīng)過協(xié)同過濾算法,實現(xiàn)精確的個性化推薦。
9. 醫(yī)學(xué)圖像處理
醫(yī)學(xué)圖像處理是目前人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的典型應(yīng)用,它的處理對象是由各種不同成像機理,如在臨床醫(yī)學(xué)中廣泛使用的核磁共振成像、超聲成像等生成的醫(yī)學(xué)影像。
傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)影像診斷,主要通過觀察二維切片圖去發(fā)現(xiàn)病變體,這往往需要依靠醫(yī)生的經(jīng)驗來判斷。而利用計算機圖像處理技術(shù),可以對醫(yī)學(xué)影像進行圖像分割、特征提取、定量分析和對比分析等工作,進而完成病灶識別與標注,針對腫瘤放療環(huán)節(jié)的影像的靶區(qū)自動勾畫,以及手術(shù)環(huán)節(jié)的三維影像重建。
該應(yīng)用可以輔助醫(yī)生對病變體及其他目標區(qū)域進行定性甚至定量分析,從而大大提高醫(yī)療診斷的準確性和可靠性。另外,醫(yī)學(xué)圖像處理在醫(yī)療教學(xué)、手術(shù)規(guī)劃、手術(shù)仿真、各類醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)學(xué)二維影像重建中也起到重要的輔助作用。
10. 圖像搜索
圖像搜索是近幾年用戶需求日益旺盛的信息檢索類應(yīng)用,分為基于文本的和基于內(nèi)容的兩類搜索方式。傳統(tǒng)的圖像搜索只識別圖像本身的顏色、紋理等要素,基于深度學(xué)習(xí)的圖像搜索還會計入人臉、姿態(tài)、地理位置和字符等語義特征,針對海量數(shù)據(jù)進行多維度的分析與匹配。
該技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展,不僅是為了滿足當下用戶利用圖像匹配搜索以順利查找到相同或相似目標物的需求,更是為了通過分析用戶的需求與行為,如搜索同款、相似物比對等,確保企業(yè)的產(chǎn)品迭代和服務(wù)升級在后續(xù)工作中更加聚焦。
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