2018/7/16 初学者
发布时间:2020-12-14 03:20:42 所属栏目:大数据 来源:网络整理
导读:一、复杂系统 predicting the Unpredictable 1.Math from its birth 最早的数学来自于古埃及土地测量学,中国也出现古老的《九章算术》,逐渐发展成为了物理学、化学等学科的基础,以及我们现在的大数据都是以数学为基础,都是因为数学模型这个对现实抽象的
一、复杂系统predicting the Unpredictable1.Math from its birth
最早的数学来自于古埃及土地测量学,中国也出现古老的《九章算术》,逐渐发展成为了物理学、化学等学科的基础,以及我们现在的大数据都是以数学为基础,都是因为数学模型这个对现实抽象的一个工具。真正的数学模型首先起源于古希腊,用圆代替地球运行轨道,球代替地球本身等。
?具有代表数学模型(物理学和天文学):
?(1)托勒玫提出的托勒玫宇宙模型系统 :非常精确预测每年日历、月历,比日心说的预测都要精确。
?(2)开普勒三定律:基于其老师的大量的测量数据。
?(3)牛顿力学体系:牛顿三定律、万有引力定律。是推动工业革命的发动机,第一次大规模广泛运用数学模型。
?(4)哈密顿分析力学:拉格朗日和哈密顿方程,推广了牛顿力学,使牛顿力学体系运用在除力学以外的其他物理学分支,例如热学、电学、光学、量子力学等。
牛顿力学给人们带来一种希望,只要有大量数据,就可以通过牛顿力学来预测一切事物的变化与发展,例如股市、自然灾害甚至于人类本身的思维等,但是牛顿力学在这些领域被证明是失败的。
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2.Compleity ruins predictation
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(1)Randomness? ? ? ? ? ? ? 随机性:无处不在的随机性使得确定的预测成为一种不可能,对每个事物的影响的因素会有很多,导致事物的不确定性很大。
(2)Chaos? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?混沌:初始条件的细微改变,使得结果的影响很大。例如:“三体问题”。
(3)Reflectivity? ? ? ? ? ? ? ? ?反身性:观察者的观察对象的纠缠,导致观察者会影响测量物体。
(4)Nework Effect? ? ? ? ? ? 网络效应:大量简单的个体行为对整体对系统都会有或多或少的影响。
(5)History Dependency? 历史依赖性:此刻的状态取决于之前的状态的集合,预测需要包含无数过去信息。
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简单个体的相互作用可以产生复杂的宏观现象,例如:磁性
复杂系统:是一种模块化的系统,普通节点一般只和相连的Hub(中心节点)节点相连接,例如:股票,社交等等
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感受:听着网络效应、不确定性、混沌,一个细节的简单改变就会带来结果上很大的改变,就不由自主的想起了小学看过的一个马掌钉的故事?
?? ??? 少了一个铁钉,丢了一个马掌,
少了一个马掌,丢了一匹战马,
丢了一匹战马,败了一场战役,
败了一场战役,失了一个国家。
?二.大数据与机器学习
1.人们经常认为只要数据足够多,可以预测一切,但是显然并不是那么简单。
2.拯救大数据
算法是拯救这一切的一个重要的、非常有效的办法,可以提炼更加有效的信息
效果:剔除噪声,“萃取”有效信息,变化成行动的action,得到反馈,然后改进算法。
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?三.人工智能的三个阶段
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? 1.符号时代:
可编程:
2.控制时代:
算法:
出现很多统计模型,自己适应调整:
PCA、Logistic vegrssion、决策树、贝叶斯网络
3.连接时代:
深度学习:深度卷积网,GPU的运算可以更好的训练神经网络。
特征学习、特征工程,因为电脑很长一段时间只能完成线性的“一刀切”的分类,所以就需要寻找新特征。
4.人工智能的应用:
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感受:人工智能的学习不是简单的从无到有,而是系统的自我改进,重在通过数据学习进行反馈。
? ? ? ? ? 人工智能的运用是在需要个性化比较强,注重个体差别的、或是需要大量数据经验来判断特征的领域
? ? ? ? ? 复杂性下,大数据既然不够用,就用复杂的神经网络,复杂对抗复杂。
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