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自然语言处理 (Natural Language Processing) 是人工智能(AI)的一个子领域。**自然语言处理是研究在人与人交互中以及在人与计算机交互中的语言问题的一门学科。**为了建设和完善语言模型,自然语言处理建立计算框架,提出相应的方法来不断的完善设计各种实用系统,并探讨这些实用系统的评测方法。
1950年前:图灵测试
1950年前阿兰·图灵图灵测试:人和机器进行交流,如果人无法判断自己交流的对象是人还是机器,就说明这个机器具有智能。
1950-1970:主流:基于规则形式语言理论
乔姆斯基,根据数学中的公理化方法研究自然语言,采用代数和集合论把形式语言定义为符号的序列。他试图使用有限的规则描述无限的语言现象,发现人类普遍的语言机制,建立所谓的普遍语法。
1970-至今:主流:基于统计
谷歌、微软、IBM,20世纪70年代,弗里德里克·贾里尼克及其领导的IBM华生实验室将语音识别率从70%提升到90%。
1988年,IBM的彼得·布朗提出了基于统计的机器翻译方法。
2005年,Google机器翻译打败基于规则的Sys Tran。
2010年以后:逆袭:机器学习
AlphaGo先后战胜李世石、柯洁等,掀起人工智能热潮。深度学习、人工神经网络成为热词。领域:语音识别、图像识别、机器翻译、自动驾驶、智能家居。
下面图片看不清楚的,可以百度脑图查看,点击链接
NLP:自然语言处理,数据是文本。
CV:计算机视觉,数据是图像。
两者属于不同的领域,在遇到这个问题的时候,我也是犹豫了很久,想了很多,于是乎得出一个结论:都是利用深度学习去解决现实世界存在的问题,离开了CV,NLP存活不了;离开了NLP,CV存活不了。两者就像兄弟姐妹一样,整个“家庭”不能分割但个体又存在差异!
NLP/CV属于两个不同的研究领域,都是很好的领域,可以根据自己的爱好作出适合自己的选择,人工智能是一个多学科交叉的领域,需要的不仅仅是单方面的能力,而是多方面的能力。对于每个人来说都有自己的侧重点,毕竟人的精力是有限的。只要在自己擅长的领域里持续深耕,我相信都会有所成就!
这里提供一些参考资料给大家阅读阅读,做出适合自己的选择:
作者:@mantchs
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