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人工智能的民主化:低代码和无代码解决方案的兴起

今年早些时候,全球创新、研究与孵化总监René Schulte(雷内舒尔特)预测:2021年,人工智能的民主化和低代码/无代码解决方案将成为商界领袖应该关注的顶级技术趋势之一。 在他最近的文章《智能边缘AI视频分析》(Intelligent Edge AI Video Analytics)中,分享了一些证据和关键指标,表明人工智能民主化的预测是正确的,它正在通过现代人工智能工具使任何人都成为数据科学家。

  • 2021-08-20
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深度学习分位数回归实现区间预测

小侠客们周末愉快呀,又到了每周的学习时间,我是oubahe。今天我们探讨一下如何使用深度学习模型做到对目标值的区间预测。使用神经网络做回归任务,我们使用MSE、MAE作为损失函数,最终得到的输出y通常会被近似为y的期望值,例如有两个样本:(x=1, y=3)和(x=1, y=2),那只用这两个样本训练模型,预测x=1时y的值就是2.5。但有些情况下目标值y的空间可能会比较大,只预测一个期望值并不能帮助我们做进一步的决策。我们想知道x=1时,y的值最小会是多少,最大会是多少,使用MSE、MAE这些损失函数来构建预测输出区间模型时候,往往需要对样本进行非常复杂的处理才能达到目的,而且因为数据的预处理需要加入很强的先验信息,建模效果肯定会打折扣,再一个如果数据规模比较大,那将会在数据预处理上浪费大量的时间。来吧

  • 2021-08-18
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基于深度学习的图像重建方法

近日,来自加州大学洛杉矶分校的Aydogan Ozcan团队,报道了基于深度学习的图像重建框架,该框架能够使用欠采样光谱数据重建扫频源光学断层扫描(OCT)图像,并且不会产生任何空间混叠伪影。这种基于深度学习的图像重建方法可广泛用于各种形式OCT 系统,能够在不牺牲图像分辨率和信噪比的情况下显著提高其成像速度,对于光学成像领域的应用有着重要的现实意义。

  • 2021-08-18
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基于深度学习的特征提取和匹配

计算机视觉需要图像预处理,比如特征提取,包括特征点,边缘和轮廓之类。以前做跟踪和3-D重建,首先就得提取特征。特征点以前成功的就是SIFT/SURF/FAST之类,现在完全可以通过CNN模型形成的特征图来定义。

  • 2021-08-17
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云时代的自主可控

SaaS行业蓬勃发展,中美领跑世界 进入21世纪以来,世界主要经济体都掀起了一轮产业数字化的浪潮,数字化从暗流涌动已变成蓬勃发展的经济主旋律。 数字经济作为打开第四次工业革命的钥匙,在国家发展进程中的作用举足轻重,不难想象,数字经济领域正愈发成为国际竞争中的又一博弈场。

  • 2021-08-17
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人工智能辅助能力测量:写作自动化评分研究的核心问题

写作自动化评分是目前智慧教育方兴未艾的研究领域,为缓解人工作文评分中存在的经济与时间成本等巨大压力提供了更加量化、及时和稳健的方案。然而,当前写作自动化评分模型大多是以特征值作为预测变量,拟合人工评分的分数预测模型。为了使写作自动化评分与提高学生写作能力的最终目标相匹配,写作自动化评分体系的建构需从能力测量视角出发,厘清测量范畴,突破写作自动化评分向能力测量转向的技术瓶颈。其中,需要解决的核心科学问题包括:(1)如何以写作评价标准为依据,建立具备解释性的特征体系,解决自动化评分与评价标准脱钩的问题;(2)如何突破拟合人工评分的局限,从分数预测模型拓展到能力测量模型,探索写作各能力维度的评估模型;(3)如何在实际应用中,在保证评分准确性的基础上,系统化论证写作自动化评分的信度与效度,强调跨子群体的公平性。为探索写作自动化评分的有效建构与使用的合理路径,今后的研究可以从自动化评分与人工评分的结合应用、写作自动化评分的稳定性和泛化性的检验、写作能力发展的持续性以及测验成绩的可比性等方面推进。

  • 2021-08-17
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脑智前沿科普|虚拟现实如何欺骗你的大脑

虚拟现实(Virtual reality, VR)就像被神奇地传送到另一个世界。这是一项令人兴奋的技术,但当我们戴上耳机后,我们很少停下来问:为什么它看起来如此真实?在这篇文章中,我们将探索使VR如此令人信服的一些概念和技术。我们会发现VR有效模拟了我们的体验和周围真实世界的特征。无论是在现实世界还是虚拟世界中,我们的眼睛和耳朵的工作原理都是一样的。当我们模拟体验真实世界的方式时,如通过使用立体视觉来模拟三维场景,VR可以让我们感觉身处一个完全不同的世界,有着非常真实的感觉。阅读这篇文章之后,你将对VR中发生的事情有一个基本的了解。简而言之,你将会了解VR技术是如何设计的。你将看到VR是如何欺骗我们的大脑,让我们完全相信自己正在以一种有趣的、意想不到的方式体验另一个地方。

  • 2021-08-17
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人工智能、机器学习和商业智能不可或缺的技术——数据挖掘

在如今的大数据时代,信息的来源日益繁多,包括网站、企业应用程序、社交媒体、移动设备以及日益增加的物联网产生的信息(loT)。对企业来说,如何从这些信息中获得真正的商业价值变得越发重要,而数据挖掘就是数据分析过程中有针对性的一环,优秀的数据分析师会用聪明的挖掘动作,让复杂的数据变得更得心应手。

  • 2021-08-17
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