电子商务|需要关注的AI趋势

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AI趋势有哪些?AI领域的最新进展对未来几年又能产生哪些影响呢?

1.语言模型语言模型是语言理解的“大脑” 。 这些AI模型依靠机器学习来确定短语、句子或段落之间有怎样的关系 。 它通过摄取大量文本并建立统计模型来学习和理解语言 , 统计模型可以理解短语、句子或段落彼此的关联性 。
语言模型越来越大 , 同时在理解语言方面越来越完善 。 AI可以处理和生成更多类似人的交互 , 同时使用语义技术来提高结果的质量 。
这些大型语言模型的另一个好处是 , 只需要几个训练例子就可以针对新问题对模型进行微调 。 以前 , AI解决方案需要大量人工标记的数据 , 这类数据创建起来困难又费钱 。 借助更庞大的AI模型 , 我们现在只需一个或几个训练例子就可以获得相同或更好的结果 。 这将降低AI的成本 , 许多业务流程有望实现自动化 。
2.自然语言处理自然语言处理(NLP)是指“计算机能够理解文本或语音的含义” , 已彻底改变了人类与机器交互的方式 。 这已广泛应用于Siri、Alexa和Cortana等AI助手中 。 这种技术可以理解人们所说的话 , 对这些信息采取适当的行动 , 并做出相应的反应 。 然而 , NLP不仅仅能与用户进行清晰的交流 , 还有助于扩展业务运营规模 。
3.生成式AI【电子商务|需要关注的AI趋势】生成式AI是AI的一个分支 , 专注于生成内容 , 比如撰写文本、生成图像、由文本生成图像以及制作音乐 。 据Gartner声称 , 生成式AI是2022年的战略性AI技术趋势 。 生成式AI有多种用途 , 包括用于艺术创作、为新闻媒体创作内容以及个人创造力或教育 。
生成式语言模型是一种引人入胜的应用 。 它们便于生成听起来自然、语法正确 , 又适合特定主题或风格的文本 。 它们还可以生成更通用的智能、解决问题并适应不同的情况 。
4.强化学习这是机器学习的一个分支 , 数据科学家专注于制定决策和基于奖励的训练 。 强化学习的工作原理是 , 从环境中学习 , 并调整行为 , 以获得最大的奖励 。 这模仿我们人类的学习方式:我们并不总是得到积极的强化 , 经常犯错误 , 通过试错方法来实现目标 。
强化学习现广泛用于机器人、游戏、数据科学和金融交易 。 由于我们可以期待代理做出复杂的决策 , 并保持长期目标 , 强化学习是AI界最令人兴奋的趋势之一 。
5.多模型学习多模型学习是机器学习的一个分支 , 系统可以从图像、文本、语音、声音和视频等感官输入中学习 。 比如说 , 多模型系统可以从图像和文本中学习 , 让它们更好地理解想法 。 同样 , 机器可以处理来自许多不同来源(比如语音和语言处理)的数据 , 以生成更准确的结果 。
多模型学习之所以很重要 , 是由于它可以帮助机器学习更好地理解世界 。 通过使用多种形式的输入 , 它们可以全面了解对象和事件 。 这将帮助我们建立更好的AI模型 , 并取得更好的结果 。
6.消除机器学习中的偏误随着AI算法在企业界变得越来越普遍 , 它们受到更严格的审查 。 企业和数据科学家必须在AI开发过程中消除偏误 , 通过核查输入并在可能的情况下调整输入来减少AI的偏误 。
随着更多的机构研究组织实施新的工具、方法和技术以推动创新 , AI的采用会继续提高 。 AI系统已经被用于改进企业战略、客户服务、市场研究、广告营销、预测性维护、自动驾驶汽车、视频监控和医疗保健等方面 。 这些趋势将以新的方式影响我们的日常生活 。