人工智能是什么?對人工智能的誤解你都了解嗎?
時間:2025-11-24 15:45:02 來源:桑間濮上網
最近,人工人工人工智能成為了又一個大的智能智風口,幾乎街前巷尾所有的什對濟南歷下找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達人都在討論人工智能,但有的解都解時候,小智君真的人工人工聽不下去,連一些基本的智能智常識,也總是什對有人搞錯。所以今天小智君來替大家梳理,解都解那些年你誤解的人工人工人工智能。
人工智能到底是智能智什么?

人工智能是對讓計算機展現出智慧的方法的研究。計算機在獲得正確方向后可以高效工作,什對在這里,解都解正確的人工人工方向意味著最有可能實現目標的方向,用術語來說就是智能智最大化效果預期。人工智能需要處理的什對濟南歷下找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達任務包括學習、推理、規劃、感知、語言識別和機器人控制等。
常見誤解
“人工智能只是算法”。嚴格說來不算是誤解,人工智能的確包含算法(也可粗略定義為程序),它也包含計算機中其他的應用。當然,人工智能系統需要處理的任務相比傳統算法任務(比如排序、算平方根)復雜得多。
“它是一個特定技術”人們經常會看到新聞報道中人工智能與基于規則的專家系統被混為一談。現在,人工智能經常會與多層卷積神經網絡混淆。這有點像把物理和蒸汽機的概念搞混了。人工智能探究如何在機器中創造智能意識,它不是在研究中產生的任何一個特定的技術。
機器學習和深度學習是一碼事么?
機器學習它是人工智能的一個分支,探索如何讓計算機通過經驗學習提高性能。深度學習是一種特定形式的機器學習,訓練多層神經網絡。深度學習近年來非常流行,引領了圖像識別和語音識別等領域的突破性進展。它們的關系如下圖:

常見誤解
“機器不能學習,它們只能做程序員告訴它的事情”。這顯然是錯的,程序員能夠告訴機器如何學習。Samuel 是一個優秀的跳棋玩家,但他的程序很快就通過學習超過了他。近年來,機器學習的很多應用都需要大量數據來進行訓練。
“深度學習是一個新領域,已經代替了機器學習的地位”。事實上,深度學習在神經網絡研究者中間已經被討論了超過二十年。最近深度學習的發展是由相對較小的算法改進以及大數據集模型和計算機硬件發展驅動的。
弱人工智能和強人工智能的關系
“強人工智能”和“弱人工智能”概念是由 John Searle 最先提出的,是他對人工智能研究方向的兩個假設。弱人工智能假設機器可以通過編程展現出人類智能的水平。強人工智能則假設機器出現意識,或者說機器思考和認知的方式可以用以前形容人類的方式來形容。
常見誤解
“強人工智能是人類智力級別通用人工智能研究的方向”。這個解釋具有代表性,但這不是強/弱人工智能概念被提出時的本來意義。同樣,“弱人工智能”被認為是針對特定領域,執行特定任務的人工智能研究,如語音識別和推薦系統(也稱工具 AI)。雖然沒有人具有最終解釋權,但這種語義的轉換可能會造成不必要的混亂。
人工智能與機器人的發展會取代大量人類的工作嗎?
一些研究表明在未來美國將近一半的工作在自動化面前會變得很脆弱。2008 年經濟蕭條之后就業率的緩慢恢復,生產率與停滯不前的工資之間的差異化增加了自動化的進程。隨著人工智能與機器人的持續發展,更多的工作將受到影響看起來不可避免。大量的失業并不是必然的,但這可能會造成經濟結構的巨大轉變,需要想出組織工作與酬勞的新思路。
常見誤解
“機器人的工作越多意味著人類工作越少”。工作不是零和(zero-sum)的:由一對機器人協助的工人可能更具工作效率,也因此需要更多這樣的工人。沒有機器人的幫助,一些領域的工作由人類完成可能不具備經濟效益,或者一些工作單獨的人或機器無法完成。同樣,就像涂刷匠的刷子與滾筒:如果使用針尖大小的刷子一點一點的涂刷,我們就雇不起涂刷匠來涂刷一整間屋子了。
AI一定無法擁有與人類一樣的感性
其實人類本身也可以說是一種生物機械,本質上與機械是沒有區別的,與計算機一樣存在于物質世界,遵從物理法則。所以AI并不只是輸入代碼的工具,也可以產生情感。
常見誤解
“AI只是機器,根本無法形成自己的思想”。紐約大學心理學家Gary Marcus表示,幾乎所有AI相關業者都認為,機械最終會超越人類。部分對此抱有懷疑的人多認為使AI擁有人類般的感性是不可能的,或是說人腦有一些本質上獨特的東西等等,但這些觀點卻并沒有什么說服力。
我們能解決一切AI的控制問題
當我們制造出一個比人類聰明的AI的時候,我們將面臨能否控制它的問題。比如,事先設置“應該取悅人類”的程序,使其只擁有作為人類的工具的功能,在代碼中寫入對人類的愛與尊敬這樣的概念等等。另外也有觀點認為,為避免其世界觀過于單純,應該寫入接受智慧的、文化的、社會多樣性的程序。但以上都是在想用簡單的語言來給AI植入人類復雜的價值觀。
常見誤解
“AI像計算機一樣完全可以被人類控制”。有很多認為AI和計算機一樣,它的一切行為都在人類的控制范圍內,AI是人類發明的一定有控制它的方法。可是一旦AI通過機器學習產生自我意識,那么它的行為就可以像正常人一樣,是不完全受控制的。
對于AI基本概念的誤解,會使我們無法正視它,也有很多人在擔心AI技術一旦發展起來將會毀滅人類,進而對AI很警惕,甚至排斥。
這是最大的一個誤解,AI產生意識甚至有自我驅動的行為,并不代表這它會毀滅人類。人也分好人壞人,是因為我們被這個社會灌輸的“價值代碼”不同,超級AI不是一誕生就要毀滅人類,我們也和這個世界上的萬物和平共存。
總而言之,AI會產生大量新的生產方式。 隨著AI的進化,人類將駛向更多未來的可能性。消除了這些誤解,是不是對人工智能有了更客觀的認識?
人工智能到底是智能智什么?

人工智能是對讓計算機展現出智慧的方法的研究。計算機在獲得正確方向后可以高效工作,什對在這里,解都解正確的人工人工方向意味著最有可能實現目標的方向,用術語來說就是智能智最大化效果預期。人工智能需要處理的什對濟南歷下找妹子(大圈外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達任務包括學習、推理、規劃、感知、語言識別和機器人控制等。
常見誤解
“人工智能只是算法”。嚴格說來不算是誤解,人工智能的確包含算法(也可粗略定義為程序),它也包含計算機中其他的應用。當然,人工智能系統需要處理的任務相比傳統算法任務(比如排序、算平方根)復雜得多。
“它是一個特定技術”人們經常會看到新聞報道中人工智能與基于規則的專家系統被混為一談。現在,人工智能經常會與多層卷積神經網絡混淆。這有點像把物理和蒸汽機的概念搞混了。人工智能探究如何在機器中創造智能意識,它不是在研究中產生的任何一個特定的技術。
機器學習和深度學習是一碼事么?
機器學習它是人工智能的一個分支,探索如何讓計算機通過經驗學習提高性能。深度學習是一種特定形式的機器學習,訓練多層神經網絡。深度學習近年來非常流行,引領了圖像識別和語音識別等領域的突破性進展。它們的關系如下圖:

常見誤解
“機器不能學習,它們只能做程序員告訴它的事情”。這顯然是錯的,程序員能夠告訴機器如何學習。Samuel 是一個優秀的跳棋玩家,但他的程序很快就通過學習超過了他。近年來,機器學習的很多應用都需要大量數據來進行訓練。
“深度學習是一個新領域,已經代替了機器學習的地位”。事實上,深度學習在神經網絡研究者中間已經被討論了超過二十年。最近深度學習的發展是由相對較小的算法改進以及大數據集模型和計算機硬件發展驅動的。
弱人工智能和強人工智能的關系
“強人工智能”和“弱人工智能”概念是由 John Searle 最先提出的,是他對人工智能研究方向的兩個假設。弱人工智能假設機器可以通過編程展現出人類智能的水平。強人工智能則假設機器出現意識,或者說機器思考和認知的方式可以用以前形容人類的方式來形容。
常見誤解
“強人工智能是人類智力級別通用人工智能研究的方向”。這個解釋具有代表性,但這不是強/弱人工智能概念被提出時的本來意義。同樣,“弱人工智能”被認為是針對特定領域,執行特定任務的人工智能研究,如語音識別和推薦系統(也稱工具 AI)。雖然沒有人具有最終解釋權,但這種語義的轉換可能會造成不必要的混亂。
人工智能與機器人的發展會取代大量人類的工作嗎?
一些研究表明在未來美國將近一半的工作在自動化面前會變得很脆弱。2008 年經濟蕭條之后就業率的緩慢恢復,生產率與停滯不前的工資之間的差異化增加了自動化的進程。隨著人工智能與機器人的持續發展,更多的工作將受到影響看起來不可避免。大量的失業并不是必然的,但這可能會造成經濟結構的巨大轉變,需要想出組織工作與酬勞的新思路。
常見誤解
“機器人的工作越多意味著人類工作越少”。工作不是零和(zero-sum)的:由一對機器人協助的工人可能更具工作效率,也因此需要更多這樣的工人。沒有機器人的幫助,一些領域的工作由人類完成可能不具備經濟效益,或者一些工作單獨的人或機器無法完成。同樣,就像涂刷匠的刷子與滾筒:如果使用針尖大小的刷子一點一點的涂刷,我們就雇不起涂刷匠來涂刷一整間屋子了。
AI一定無法擁有與人類一樣的感性
其實人類本身也可以說是一種生物機械,本質上與機械是沒有區別的,與計算機一樣存在于物質世界,遵從物理法則。所以AI并不只是輸入代碼的工具,也可以產生情感。
常見誤解
“AI只是機器,根本無法形成自己的思想”。紐約大學心理學家Gary Marcus表示,幾乎所有AI相關業者都認為,機械最終會超越人類。部分對此抱有懷疑的人多認為使AI擁有人類般的感性是不可能的,或是說人腦有一些本質上獨特的東西等等,但這些觀點卻并沒有什么說服力。
我們能解決一切AI的控制問題
當我們制造出一個比人類聰明的AI的時候,我們將面臨能否控制它的問題。比如,事先設置“應該取悅人類”的程序,使其只擁有作為人類的工具的功能,在代碼中寫入對人類的愛與尊敬這樣的概念等等。另外也有觀點認為,為避免其世界觀過于單純,應該寫入接受智慧的、文化的、社會多樣性的程序。但以上都是在想用簡單的語言來給AI植入人類復雜的價值觀。
常見誤解
“AI像計算機一樣完全可以被人類控制”。有很多認為AI和計算機一樣,它的一切行為都在人類的控制范圍內,AI是人類發明的一定有控制它的方法。可是一旦AI通過機器學習產生自我意識,那么它的行為就可以像正常人一樣,是不完全受控制的。
對于AI基本概念的誤解,會使我們無法正視它,也有很多人在擔心AI技術一旦發展起來將會毀滅人類,進而對AI很警惕,甚至排斥。
這是最大的一個誤解,AI產生意識甚至有自我驅動的行為,并不代表這它會毀滅人類。人也分好人壞人,是因為我們被這個社會灌輸的“價值代碼”不同,超級AI不是一誕生就要毀滅人類,我們也和這個世界上的萬物和平共存。
總而言之,AI會產生大量新的生產方式。 隨著AI的進化,人類將駛向更多未來的可能性。消除了這些誤解,是不是對人工智能有了更客觀的認識?
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