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AI 连程序员的饭碗也要抢?未来计算机可以给自己编程序

或许,计算机的下一个对手,是自己。 人工智能的前景是无量的。家用服务机器人、亚马逊的智能 Echo、无人机送货、精准的医疗诊断……在 AI的帮助下,这些智能设备正以飞快的速度走进每家每户。人们可以想象到的任何匪夷所思的应用可能都和 AI 有关。 然而,大家可能会忽略人工智能对另一个领域的颠覆——AI 软件自身的发展。 想象一下,如果计算机不需要人类就能理解自己的语言,它们会怎么样? 如今大部分的 AI 研究人员都倾向于开发特定用处的人工智能应用,如人脸识别、智能驾驶、语音识别甚至是智能搜索等等。而如果这些算法可以在不需要人类帮助的情况下就能自己理解自己的代码,进行自我分析和修正,这对人工智能来说或许会是一大突破。一旦机器可以自行编程,这会带来无尽的可能性——机器人会更像人类、未来医疗会得到快速发展、手机更加智能、软件的 bug 减少,连恼

大数据分析到底需要多少种工具?

JMLR杂志上最近有一篇论文,作者比较了179种不同的分类学习方法(分类学习算法)在121个数据集上的性能,发现Random Forest(随机森林)和SVM(支持向量机)分类准确率最高,在大多数情况下超过其他方法。本文针对“大数据分析到底需要多少种工具?”这一问题展开讨论,总结机器学习领域多年来积累的经验规律,继而导出大数据分析应该采取的策略。 1.分类方法大比武 大数据分析主要依靠机器学习和大规模计算。机器学习包括监督学习、非监督学习、强化学习等,而监督学习又包括分类学习、回归学习、排序学习、匹配学习等(见图1)。分类是最常见的机器学习应用问题,比如垃圾邮件过滤、人脸检测、用户画像、文本情感分析、网页归类等,本质上都是分类问题。分类学习也是机器学习领域,研究最彻底、使用最广泛的一个分支。 图1 机器学习分类体系 最近、Fernández-Delgado等人在JMLR(Journal of Machine Learning Research,机器学习顶级期刊)杂志发表了一篇有趣的论文。他们让179种不同的分类学习方法(分类学习算法)在UCI 121个数据集上进行了“大比武”(UCI是...

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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