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    從事ai是用模型還是做模型(從事ai是用模型還是做模型的)

    發(fā)布時間:2023-03-14 04:58:06     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 79        問大家

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    本文目錄:

    從事ai是用模型還是做模型(從事ai是用模型還是做模型的)

    一、2022建模多久被ai替代

    30年。建模就是建立模型,截止2022年ai技術(shù)并不發(fā)達(dá),替代還需要30年的時間,感興趣的網(wǎng)友可進(jìn)行查閱。建模就是建立模型,就是為了理解事物而對事物做出的一種抽象,是對事物的一種無歧義的書面描述。

    二、ai虛擬人是怎么做出來的?想做一個虛擬人

    ai虛擬人時通過數(shù)字技術(shù)模擬真實的人體器官而合成的三維模型,但是不懂形象設(shè)計個人事做不出來的,個人推薦可以直接用即構(gòu)科技的ZegoAvatar制作,開發(fā)者可以借鑒或者直接使用即構(gòu)的解決方案來實現(xiàn)場景能力的快速落地。如語聊、全景K歌、虛擬直播和1V1直播等,輕松打造實時互動的 Avatar 虛擬形象。希望我精湛的回答能幫助到你,非常感謝!

    三、高中課題選數(shù)學(xué)建模還是人工智能

    選人工智能。人工智能(ArtificialIntelligence),英文縮寫為AI,它是研究開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。它企圖了解智能的實質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器,該領(lǐng)域的研究包括機(jī)器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)等。數(shù)學(xué)建模是利用數(shù)學(xué)方法解決實際問題的一種實踐。即通過抽象、簡化、假設(shè)、引進(jìn)變量等處理過程,將實際問題用數(shù)學(xué)方式表達(dá),建立起數(shù)學(xué)模型,然后運用先進(jìn)的數(shù)學(xué)方法及計算機(jī)技術(shù)進(jìn)行求解。數(shù)學(xué)建??梢酝ㄋ椎乩斫鉃閿?shù)學(xué)+建模,即運用統(tǒng)計學(xué)、線性代數(shù),積分學(xué)等數(shù)學(xué)知識,構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,通過模型解決問題。

    四、AI模型如何進(jìn)行工程化?

    如今,AI模型百花齊放,在業(yè)務(wù)場景中的使用是越來越多,那AI模型是如何集成到系統(tǒng)中的呢?這幾年的集成方式又有何變化呢?

    在一些早期系統(tǒng)中,模型比較簡單,這時,真正在線上系統(tǒng)部署模型時,模型只是以算法的形式出現(xiàn),模型參數(shù)作為算法所需要的“數(shù)據(jù)”,存儲在內(nèi)存或分布式緩存(如Redis)中。模型在推理運算時,從緩存中取出參數(shù),再結(jié)合特征,完成模型預(yù)測推理運算。

    這樣的一些集成方式,多見于一些早期的推薦系統(tǒng),模型也相對比較簡單,如LR、FM、FFM等。這種方式將算法與參數(shù)分離,使其可以各自演化、迭代。如模型參數(shù)更新時,只需要更新緩存數(shù)據(jù),系統(tǒng)可能并不需要上線。一定程度上的滿足了工程上的需要。

    但隨著模型越來越復(fù)雜,以Redis緩存模型為代表的方式,逐漸不符合現(xiàn)代模型的需要。以PMML、sklearn為代表的模型框架的方式出現(xiàn)了。模型框架本身提供了多種模型的實現(xiàn)方式,

    并提供了推理接口。業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成時,將模型框架集成到系統(tǒng)當(dāng)中。這時模型一般是以文件的形式存在。也可以滿足一定程度上單獨演化的需要。

    但上述方式也有其問題,一方面模型以文件的形式集成到系統(tǒng)內(nèi),更新不方便。另一方面,模型的更新速度一般都比較快,一旦模型更新(結(jié)構(gòu)或參數(shù)),系統(tǒng)就需要上線,非常不方便。

    于是第三種方式出現(xiàn)了,即模型服務(wù)的方式。這種方式,模型以分布式API服務(wù)的形式,集成到系統(tǒng)中(如tensorflow-serving),模型的升級演化,不會影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用,非常方便。

    但這種方式也有其問題,因為并不是所有的模型都是基于tensorflow開發(fā)的,隨著pytorch的市場份額越來越高,其他框架的模型也越來越占主導(dǎo)地位。有的甚至都不一定都是基于python語言的。而且tensorflow的分布式擴(kuò)展能力比較差,一旦流量上升后,難以支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

    近幾年,隨著容器化和云計算技術(shù)的發(fā)展,新時代的云技術(shù)模型服務(wù)出現(xiàn)了。這種技術(shù)以AI模型市場(aimodelmarket.cn)為代表,以容器作為系統(tǒng)交割的基本單位,模型服務(wù)在容器中,方便擴(kuò)展。模型的升級演化和業(yè)務(wù)系統(tǒng)分離,互不影響,同時又是跨語言的。而且得益于云計算技術(shù),服務(wù)的擴(kuò)展能力幾乎是無限的。這就給業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供了極大的保障。

    展望未來,我們希望隨著像AI模型市場(aimodelmarket.cn)這樣的服務(wù)的發(fā)展,越來越多的模型服務(wù)被開發(fā)出來,并實現(xiàn)服務(wù)商和業(yè)務(wù)方的分離,將極大的提高生產(chǎn)力。

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