概率图模型(PGM)挺适合变量间复杂关系的场景,用图的方式表达不确定因果关系。比如,你能用它从动态、不确定的信息里提取结构化知识,还能跑推理计算。常见的模型有:贝叶斯网络、马尔科夫随机场、高斯图模型等,感觉适合做数据挖掘或者智能诊断。如果你对动态因果关系建模有兴趣,这绝对值得一试。
概率图模型PGM大数据认知
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飙车机器人的畅跑场景,李德毅院士用这个画面打开了“大数据认知计算”的脑洞。嗯,说实话,看完还挺震撼的。认知能不能被计算?他不是讲哲学,是拿出了实际方案,讲得通俗、接地气。文章还搭配了一些资源链接,讲了认知 CPU、机器人运动算法啥的,细节还蛮全。
北京城区的飙车机器人不只是想象,背后是大数据和认知模型的结合。李德毅院士在讲“智能”的时候,真的挺有一套的。他讲的认知计算,就是让机器自己“想明白”事情,不只是执行命令,像是给它装了个会判断的大脑。
有几个文章推荐还不错,比如这个《认知计算的 CPU 大数据认知_李德毅院士》,讲得比较深入但还算好懂。还有轮式机器人那篇,也挺适合搞嵌入式和路径规划的兄
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自然大数据、社交大数据、生命大数据这些词你是不是也听腻了?嗯,但在李德毅院士的这篇《大数据来源-大数据认知》里,还真有点意思。他从认知科学的角度聊大数据,PB 级别的数据怎么挑战的大脑、影响的判断,讲得挺透的。
李德毅院士的视角比较独特,不像普通讲大数据就说 Hadoop、Spark。他从认知层切进去,讲自然大数据怎么被感知、社交数据怎么扰动的决策,读完之后你会对“大数据不是技术问题”这话,有更深理解。
如果你做前端经常跟数据交互,尤其是做可视化的,了解这些挺有用。比如你在用户行为数据时,会更注意哪些数据是真实行为,哪些是情绪驱动的“噪声”。
文章里还推荐了不少延伸阅读,像是《探索大数据》、《
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认知科学的大数据方向,李德毅院士讲得还挺有意思的,尤其是那种从神经元、离子层面去拆解思维和意识的方式,脑洞开得大但也挺有料。你要是对认知计算和人工智能背后的原理感兴趣,可以看看他的这场报告《认知科学的困境-大数据认知》。里面多内容和前端搞算法交互建模思路也能对上,启发不少。
比如他提到一个挺让人纠结的问题:“人是不自己把自己搞清楚的?”这其实跟做人机交互时的“可解释性”问题有点像。你可以对一堆数据建模、训练、优化,但到底“理解”了没有,谁知道呢?
推荐你从这篇《大数据认知计算——李德毅院士》开始看,算是入门不错的文章,讲得还蛮清楚。
顺便再贴几个相关的,你要是时间多可以一口气撸完:
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