《電信行業(yè)人工智能技術(shù)及應(yīng)用案例》

  培訓(xùn)講師:段方

講師背景:
段方專業(yè)背景:曾在中國銀行工作現(xiàn)任某集團總部大數(shù)據(jù)專家、數(shù)據(jù)倉庫項目經(jīng)理多家培訓(xùn)機構(gòu)及大學(xué)總裁班特邀講師十幾年專注于大數(shù)據(jù)的研究與推廣積累了15年的大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的實際工作經(jīng)驗。帶領(lǐng)相關(guān)的團隊,從系統(tǒng)創(chuàng)建到系統(tǒng)運營,開發(fā)了很多大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的各種應(yīng) 詳細>>

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《電信行業(yè)人工智能技術(shù)及應(yīng)用案例》

《電信行業(yè)人工智能技術(shù)及應(yīng)用案例》
-段方 北京大學(xué)博士后
1 人工智能概述
1.1 人工智能概念和特點
1.1.1 概念
1.1.2 特點
1.1.3 發(fā)展歷史
1.1.4 圖靈測試
1.1.5 意義
新動力、新引擎 投資領(lǐng)域新“寵兒 ”
1.1.6 政策
國家戰(zhàn)略
國務(wù)院、發(fā)改委的支持
1.1.7 國內(nèi)外企業(yè)的投入
1.2 發(fā)展階段
1.2.1 計算智能
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)挖掘
1.2.2 感知智能 看:圖像識別等 聽:語音識別等 1.2.3 認知智能 人腦般思考
主動行動
1.3 人工智能的突破點
1.3.1 大數(shù)據(jù) 海量數(shù)據(jù)的收集 海量數(shù)據(jù)的存儲 海量數(shù)據(jù)的計算 1.3.2 云計算 GPU/CPU
集群技術(shù)的發(fā)展
1.3.3 深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
深度學(xué)習(xí)
多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
1.4 人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域
1.4.1 各個行業(yè)將重新“洗牌”
1.4.2 未來的新動力
1.4.3 與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合
感知一切
支配一切
1.5 人工智能與大數(shù)據(jù)
1.5.1 大數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)
1.5.2 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的收集和整理
1.5.3 人工智能是應(yīng)用
1.6 人工智能的難點
1.6.1 技術(shù)障礙
1.6.2 道德問題
1.7 【思考】電信行業(yè)人工智能應(yīng)用
1.7.1 從萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)
1.7.2 打造智能網(wǎng)路
2 人工智能的應(yīng)用舉例
2.1 金融領(lǐng)域
2.1.1 人工智能在股市中操盤
2.1.2 人工智能在保險領(lǐng)域的應(yīng)用
2.1.3 人工智能在銀行領(lǐng)域中應(yīng)用
2.2 醫(yī)療領(lǐng)域
2.2.1 IBM 沃森的 “看病”
2.2.2 圖像診斷的發(fā)展
2.3 教育領(lǐng)域
2.3.1 智能評測
2.3.2 個性化輔導(dǎo)
2.4 在工業(yè) 4.0 領(lǐng)域
2.4.1 機器人發(fā)展情況
2.4.2 機器人的應(yīng)用領(lǐng)域
2.5 在物流領(lǐng)域
2.5.1 倉儲機器人的發(fā)展
2.5.2 路線規(guī)劃和優(yōu)化
2.6 在藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)域
2.6.1 人工智能寫詩
2.6.2 人工智能作曲
2.6.3 人工智能繪畫
2.7 翻譯領(lǐng)域
2.7.1 谷歌翻譯
2.7.2 文語合成方面
2.8 【案例】人工智能技術(shù)在各個行業(yè)的應(yīng)用
3 人工智能的技術(shù)組成
3.1 GARTNER 新技術(shù)成熟曲線
3.2 從算法領(lǐng)域
3.2.1 機器學(xué)習(xí)
3.2.2 數(shù)據(jù)挖掘
3.2.3 多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
3.3 從應(yīng)用領(lǐng)域
3.3.1 圖像識別原理
3.3.2 語音識別原理
3.3.3 語義理解原理
3.4 技術(shù)角度
3.4.1 云計算原理
3.4.2 大數(shù)據(jù)原理
3.4.3 深度深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理
3.5 TensorFlow 架構(gòu)
3.5.1 基本原理
3.5.2 支持的算法
3.5.3 應(yīng)用案例
3.6 開源生態(tài)的建立
3.6.1 ALPHAGO 的源碼開源
3.6.2 為什么要開源?
3.7 【案例】 TensorFlow 架構(gòu)介紹
4 人工智能的算法
4.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的基本原理
4.1.1 BP 網(wǎng)絡(luò)原理
4.1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法舉例
4.2 多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理
4.2.1 多層網(wǎng)絡(luò)原理
4.2.2 算法舉例
4.3 深度學(xué)習(xí)方法
4.3.1 深度學(xué)習(xí)的概念
4.3.2 特點
4.3.3 原理
4.4 【示例】 ALPHAGO 算法原理
5 人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈
5.1 基礎(chǔ)層
5.1.1 云計算
5.1.2 大數(shù)據(jù)
5.1.3 GPU
5.1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片(ASIC)
5.1.5 各個行業(yè)的大數(shù)據(jù)積累
5.2 技術(shù)層
5.2.1 底層框架
5.2.2 算法
深度學(xué)習(xí)
機器學(xué)習(xí)
增強學(xué)習(xí)
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
5.2.3 通用技術(shù)
語音識別 百度
科大訊飛 圖像識別
IMAGENET 競賽 人臉識別
傳感器融合
5.3 應(yīng)用層
5.3.1 金融
5.3.2 醫(yī)療
5.3.3 無人駕駛
5.3.4 工業(yè)
5.4 各個層的代表企業(yè)
5.4.1 英偉達等芯片提供商
5.4.2 Linux 等操作系統(tǒng)
5.4.3 科大訊飛等軟件供應(yīng)商
5.4.4 阿里云等云服務(wù)平臺
5.4.5 谷歌的 TENSORFLOW 等 AI 架構(gòu)
5.5 【案例】英偉達 GPU 芯片介紹
6 人工智能電信領(lǐng)域?qū)嶋H應(yīng)用案例
6.1 人工智能的應(yīng)用——人臉識別
6.1.1 圖像識別的技術(shù)原理
6.1.2 【例】谷歌圖像識別的實際案例分享
6.1.3 【例】智慧營業(yè)廳案例
6.2 人工智能的應(yīng)用——數(shù)據(jù)挖掘算法改進
6.2.1 傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘的算法及舉例
6.2.2 深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化了什么內(nèi)容?
6.2.3 如何優(yōu)化傳統(tǒng)挖掘算法?
6.2.4 【例】人工智能算法優(yōu)化案例
6.3 【案例】智能客服服務(wù)案例
6.4 【案例】設(shè)備故障識別服務(wù)案例
6.5 【案例】傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘算法提升案例
7 總結(jié)

 

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