我目测,30年前的机器学习又要开始流行了

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了我目测,30年前的机器学习又要开始流行了相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

今天人们讨论一个这几年的老话题:应用现代化(Modern Application):

  • 云原生:微服务-容器、CI-CD-DevOps

  • 低代码/无代码:基于云原生技术,快速开发应用

  • RPA:基于RPA,把开发的单体应用串联在一起,自动化执行

我倒是从另一个视角:机器学习和深度学习的视角来给应用现代化一个新的视角,这个视角有别于现在的企业应用开发模式(前端-后端-数据库端),而是:

  • 最初级:数据结构+逻辑=程序,这个本来就是错的,但万金油只会这个

  • 本来:数据结构+算法=程序,这个才是对的,是几十年前计算机宗师Nicklaus Wirth提出来的。但算法是什么,很少有人知道(根据《算法导论》一书来说,是例如排序算法、矩阵运算、线性规划、傅里叶变换、图算法等等)

  • 现在:大数据+模型=程序。这正是我们现在做的:结合应用要素与影响因子,把合适的几种算法组合成模型

  • 未来:预训练大模型=程序,这样,深度学习就真正有用了。现在深度学习还是被瞎用,只能画个谁也看不懂的画

我们常常讲企业-资源(人、财、物资设备)-计划(PDCA),贯穿在企业的每个价值链环节(研-供-产-销-售后)。

(1)Plan

Schedule

这里可以使用时序预测、运筹学等技术。

(2)Do

Transaction-Process

这里可以使用BPM引擎、流程挖掘、RPA等技术。(由于咱们中国的应用软件中只有Logic和Workflow,没有显性的Process,所以没法做Process Mining)

(3)Do Detail

Input-Output:Validation、Formula

Logic:Rule、Status,叠加Permission-Access

这里可以使用规则引擎、状态机引擎等技术。

(4)Check

organization-Role-Workflow

这里可以使用Workflow引擎、Anomaly Detection等技术。

(5)Act

Inference-Optimization

这里可以使用因果推断、优化算法等技术。

以上是关于我目测,30年前的机器学习又要开始流行了的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

机器学习科研的十年(陈天奇)

关于强化学习需要了解的知识

github 专案介绍 – Python 范例:透过互动式的 Jupyter 和数学解释流行的机器学习演算法

机器学习的常用算法

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