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  • GIS-"地理空间大数据与AI的碰撞"学习笔记

    1、关系

    人工智能>机器学习>神经网络>深度学习

    2、机器学习-两个过程

    训练/学习过程:样本数据、学习器、模型参数

    测试/预测过程:预测、预测值

    3、神经网络

    机器学习模拟人脑神经元构成神经网络学习算法

    数百亿的神经元,链接构成神经网络,受制于数据量和计算能力

    得益于大数据、云计算的发展和普及

    4、深度学习

    极其复杂的模型、自动提取特征、海量/全样本、GPU加速

    传统机器学习依赖数据特征工程、人工规则

    5、人工智能应用领域

    语音识别:Siri、小啦、小冰、智能音响........

    图像识别:人脸识别、无人驾驶............

    自然语言处理:机器翻译、信息检索...........

    机器人:医疗、运输、客服.........

    6、计算器获得人类意识

    人工智能、机器学习、深度学习、神经网络依靠大数据和概率统计,避免飞鸟派悲剧,找到独特的人工智能发展道路

    7、人工智能与大数据碰撞-1

    Word2Vec

    相邻位置关系相互影响

    河流指标

    地理特征的关联(POI、人口、土地利用、灯光圈、DEM)

    地理空间的关联

    影像分割

    卷积神经网络进行建筑特区,自动提取特征及空间组合

    8、大数据思维-》地理问题

    机械思维-》大数据思维

    机理模型-》概率模型

    因果关系-》相关关系

    9、机遇与挑战

    海量数据 vs 大量标注数据的缺乏

    端到端的学习系统 vs 黑箱算法,不明就里

    空间大数据异构如何统一

    10、下步计划

    TensorFlow环境及入门

    带有钻井和井场的遥感数据

    训练模型并试验、评价模型

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/defineconst/p/7214788.html
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