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关于对话机器人,你需要了解这些技术

对话系统(对话机器人)本质上是通过机器学习和人工智能等技术让机器理解人的语言。它包含了诸多学科方法的融合使用,是人工智能领域的一个技术集中演练营。图1给出了对话系统开发中涉及到的主要技术。

对话系统技能进阶之路

图1给出的诸多对话系统相关技术,从哪些渠道可以了解到呢?下面逐步给出说明。

图1对话系统技能树数学

矩阵计算主要研究单个矩阵或多个矩阵相互作用时的一些性质。机器学习的各种模型都大量涉及矩阵相关性质,比如PCA其实是在计算特征向量,MF其实是在模拟SVD计算奇异值向量。人工智能领域的很多工具都是以矩阵语言来编程的,比如主流的深度学习框架,如Tensorflow、PyTorch等无一例外。矩阵计算有很多教科书,找本难度适合自己的看看即可。如果想较深入理解,强烈推荐《LinearAlgebraDoneRight》这本书。

概率统计是机器学习的基础。常用的几个概率统计概念:随机变量、离散随机变量、连续随机变量、概率密度/分布(二项式分布、多项式分布、高斯分布、指指数族分布)、条件概率密度/分布、先验密度/分布、后验密度/分布、最大似然估计、最大后验估计。简单了解的话可以去翻翻经典的机器学习教材,比如《PatternRecognitionandMachineLearning》的前两章,《MachineLearning:AProbabilisticPerspective》的前两章。系统学习的话可以找本大学里概率统计里的教材。

最优化方法被广泛用于机器学习模型的训练。机器学习中

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