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你看,用“学做饭的新手”这个例子接着说,你就能把AI运行的全过程记得牢牢的,以后再遇到AI相关的术语,一下子就能反应过来它们是什么意思。
假如你现在想让AI学会做一道宫保鸡丁,咱们看看AI得怎么“忙活”:
首先,得准备“数据”,也就是食材。这就需要收集鸡肉、花生米、葱、姜、蒜、干辣椒、花椒这些食材,还得有盐、白糖、醋、生抽、料酒、淀粉这些调料。这些食材和调料就是AI做宫保鸡丁的“数据”,没有它们,AI巧妇难为无米之炊。就像训练AI识别动物,得有各种动物的图片;训练AI推荐电影,得有用户的观影记录和评价数据一样,“数据”是AI做事的基础。
然后,得有“算法”,也就是菜谱。菜谱上会写清楚步骤:把鸡肉切成丁,用盐、料酒、生抽、淀粉腌制一会儿;把葱切段、姜蒜切末;调一碗料汁,放入白糖、醋、生抽、料酒、淀粉,搅拌均匀;锅里倒油,油热后放入花椒、干辣椒爆香,再放入腌制好的鸡丁翻炒至变色,加入葱姜蒜末炒出香味,放入炸好的花生米,倒入料汁,翻炒均匀,最后放入葱段即可。这一步步详细的操作步骤,就是AI做宫保鸡丁的“算法”,它决定了AI做事的流程和方法。同样,AI在进行图像识别、语音识别等任务时,也有自己特定的“算法”来处理数据,得出结果。
接下来,就到了“训练”环节,这可是AI学习的关键阶段。AI刚开始按照“算法”做宫保鸡丁时,肯定会状况百出。可能鸡肉切得大小不均匀,腌制的时间也没把握好;爆香花椒和干辣椒的时候,把辣椒炒糊了;炒鸡丁的时候火候没控制好,鸡丁炒老了;调的料汁味道也不对,不是太甜就是太酸。这时候,就像新手做饭需要有人指导一样,工程师要告诉AI错在哪里,应该怎么改进。比如,告诉AI鸡肉要切成均匀的小块,腌制15分钟比较合适;花椒和干辣椒用小火慢慢炒出香味,不要炒太久;炒鸡丁用中火,看到鸡丁变色就可以进行下一步;料汁里白糖、醋、生抽等调料的比例要调整一下。AI听了这些指导,就会调整自己的“算法”,下次再做的时候,就会尝试改进。然后工程师再给AI新的“食材”,让它继续做宫保鸡丁,不断重复这个过程,AI就会在一次次的“试错”中,逐渐掌握做宫保鸡丁的技巧。这个不断输入数据、判断对错、调整算法的过程,就是AI的“训练”。AI在训练过程中,会逐渐优化自己的“算法”,提高做事的准确性和效率。
最后,经过大量的“训练”,AI终于学会了做宫保鸡丁,这个学会做宫保鸡丁的“成果”就是“模型”。以后,只要有人要求AI做宫保鸡丁,AI就能调用这个“模型”,按照已经优化好的“算法”,用合适的“食材”,做出美味的宫保鸡丁。同样,在实际应用中,训练好的AI模型可以用来完成各种任务,比如人脸识别模型可以准确识别出照片或视频中的人脸;语音识别模型可以把语音准确地转换成文字;推荐系统模型可以根据用户的喜好,精准地推荐商品、电影、音乐等。
通过这个“学做宫保鸡丁”的例子,你是不是对AI的基本逻辑有了更清晰的认识呢?“数据”是原材料,“算法”是做事步骤,“训练”是学习过程,“模型”是学习成果,这四个术语紧密配合,让AI从“一无所知”变得“无所不能”,帮助我们解决生活和工作中的各种问题。
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四、本章小结:抛开复杂定义,从生活场景看懂AI
到这里,咱们已经用大白话把AI的几个核心术语“算法”“数据”“模型”“训练”拆解了个遍,还通过“学做饭的新手”和“学做宫保鸡丁”的例子,把它们之间的关系梳理得清清楚楚。其实,你不用刻意去记那些复杂的专业定义,只要记住这些术语在生活里对应的场景,就能轻松理解AI的基本逻辑。
当你再听到“算法”,就想到妈妈做饭的菜谱,它规定了做事的先后顺序和方法;提到“数据”,就联想到做饭用的食材,是AI做事必不可少的基础;说起“训练”,就像新手跟着菜谱一遍又一遍练习做饭,在不断试错中成长;而“模型”,就是新手学会做饭后能稳定做出的美味菜肴,是AI学习后的成果展现。
理解了这些,你就相当于拿到了一把打开AI世界大门的钥匙。以后再看到AI相关的新闻,比如“AI又有新突破,能精准预测天气”,你就知道背后是大量的气象数据(数据)作为支撑,科学家们设计了复杂的预测步骤(算法),通过不断用历史气象数据进行训练(训练),最终得到了能准确预测天气的模型(模型)。再比如你用AI绘画工具创作时,你输入的描述语句和参考图片是“数据”,绘画工具运行的程序是“算法”,这个工具之前经过大量训练形成了能理解用户需求并生成图像的“模型”。
所以,别再被AI的术语吓到,把它们和生活联系起来,你会发现AI其实离我们很近,也很有趣,它正在用这些简单又强大的逻辑,改变着我们生活的方方面面。
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