《中国人工智能学会通讯》——9.13 集成学习未来的发展趋势

9.13 集成学习未来的发展趋势

集成学习未来的发展趋势主要有集成学习模型的优化和集成学习模型的并行化两大块。在大数据时代,数据来源各有不同,大数据的海量多元异构特性已经成为大数据智能处理的瓶颈。如何对多元数据进行融合和挖掘成为大数据智能处理函需解决的问题。集成学习非常适合用于多元数据融合和挖掘,在集成学习里,集成器由一组单一的学习模型所构成,每一个学习模型都可以对应每一个来源的数据,并自动地提取该数据源所蕴含有价值规律。因此,集成学习能够提供一个统一的框架用于分析异构性极强的多元数据,实现多元数据的融合、建模和挖掘,并从中寻找出有价值的数据语义,为政府的决策提供支持。然而,由于大数据的海量特性,使得集成学习模型的并行化处理技术变得日益重要。利用高性能服务器集群实现集成学习模型的并行化处理,将成为集成学习未来发展趋势之一。

时间: 2024-08-02 10:55:33

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中国人工智能学会通讯——混合智能概念与新进展

脑科学以阐明脑的工作原理为目标,近年来已成为最重要的科学前沿领域之一.脑功能计算.脑智能模仿再度成为学术界和产业界热议话题[1-4].欧盟.美国.日本相继启动了大型脑研究计划,强有力推动了人们对脑结构.脑功能和脑智能的探索和认识:另一方面,人工智能研究风起云涌,最近一个标志性事件是谷歌的AlphaGo以4:1战胜围棋世界冠军李世石[5],实现了围棋人工智能领域史无前例的突破.2016年9月斯坦福大学发布了<2030年的人工智能与生活>报告[6],全面评估了当前人工智能的进展.挑战.机遇与展望.

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2016 年是充满了纪念意义的特殊的一年:80 年前的 1936 年,"人工智能之父"图灵提出了"可计算机器"的概念,为人工智能乃至现代信息科技奠定了基础:70年前的 1946 年,世界上第一台电子计算机ENIAC 在美国滨州诞生:60 年前的 1956年"人工智能"的概念首次被提出:50 年前的 1966 年,第一次颁发"图灵奖",到目前为止已经有 64 位获奖者:10 年前的2006 年,深度学习概念开始为大家所熟悉,并流

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