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《中国人工智能学会通讯》——1.29 智能助手的问题与展望

1.29 智能助手的问题与展望 智能助手的研发可谓方兴未艾,但这个领域注定不是一片坦途。首先,当今人们过高的预期和不断推高的媒体关注度,致使很多人认为人工智能即将实现,一个理想态的智能助手很快就将诞生。这种过高的预期并不利于目标的达成,因为可能带来更大的落差和更快的冷却。因此合理地引导和管理民众预期是智能助手的研发者们,以及广大媒体的共同责任。其次,虽然各项技术的进步使智能助手已经可以实现很多功能,但距离理想目标还有非常明显的差距。例如对于语音识别技术,背景噪音、口音方言等都会使得识别效果打折扣;再如语义理解技术,口语化的、上下文相关的需求解析也是亟待解决的难题。在打磨每项具体技术的同时,各项技术之间如何整合、避免错误级联也是需要认真考虑的问题。再次,智能助手的成功需要整个生态的进化。具体来说,若要智能助手能够帮助用户搜索和使用一个app,就需要智能助手能够“看到”每个 app 里面的内容,并能够调起和操作 app,这需要的不仅是技术能力,而是智能助手与 app 开发者、信息服务提供者,乃至整个 O2O 的生态建设问题。 然而纵观本轮智能助手的研发热潮,我们还是看到了很多与此前相比可喜...

《中国人工智能学会通讯》——1.31 深度学习 在自然语言处理研究上的进展

1.31 深度学习 在自然语言处理研究上的进展 近年来,深度学习在人工智能的多个子领域都取得了显著的进展。在自然语言处理领域,虽然深度学习方法也收到越来越多的关注,在很多任务上也取得了一定效果,但是并没有其他领域那么显著。传统的主流自然语言处理方法是基于统计机器学习的方法,所使用的特征大多数是基于 onehot 向量表示的各种组合特征。这个特征表示方式会导致特征空间非常大,但也带来一个优点。就是在非常高维的特征空间中,很多任务上都是近似线性可分的。因此,在很多任务上,使用线性分类器就是可以取得比较满意的性能。研究者更加关注于如何去提取能有效的特征,也就是“特征工程”。 和传统统计机器学习不同,在自然语言处理中使用深度学习模型首先需要将特征表示从离散的 onehot向量表示转换为连续的稠密向量表示,也叫分布式表示。分布式表示的一个优点是特征之间存在“距离”概念,这对很多自然语言处理的任务非常有帮助。早期研究者采用比较保守的方法,将离散特征的分布式表示作为辅助特征引入传统的算法框架,取得了一定的进展,但提升都不太显著。近两年来,随着对深度学习算法的理解逐渐加深,越来越多的研究者开始从输入到...

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。