詳細精確的數據對於機器學習而言,就好比是經驗值一樣,可以讓它們迅速成長、成熟。
事實上,從圖靈製造的第一台計算機,到馮諾依曼在曼哈頓計劃中製造的結構成熟的“埃尼阿克”計算機,再到第一台個人電腦的問世,直至今天,關於人工智能的討論就從來沒有平息過。
幾十年前人們就認為,電腦馬上就要全麵擊敗人腦了。但時至今日,在某些複雜智力領域,電腦依然無法和人腦匹敵。
畢竟人腦是從地球上第一個生命,經過幾十億年的進化演變發展出來的,而電腦的誕生連一百年都不到,畢竟圖樣……
不過近些年來,人工智能的熱度迅速上升,以至於到“阿法狗”這樣的紅遍全球,紅到發紫。
根本原因在於,今天人類掌握的數據,遠遠超過幾十年前,特彆是互聯網誕生以後,全球的數據總量呈現出爆炸性的增長趨勢。
目前為止,全球數據的總儲存量已經達到25ZB,大約相當於25萬億GB。
正是在“大數據”的催化之下,人工智能才變得愈發炙手可熱。
樓秉誠扶了一下窄邊眼鏡:“如果真有這樣詳細的氣象數據,那麼它確實是一個十分突出的優勢。”
林寒繼續說道:“另外還有第三個優勢,我們將向IBM公司購買一台大型計算機,用於相關的模擬運算。”
“大型計算機?這可是一筆不菲的投入。”
林寒說道:“一台大型機還是必要的,以後還會更多。”
樓秉誠思考了一會,隨即說:“萬象的優勢確實十分突出,坦白說……我很心動。”
林寒笑了笑:“樓博士,我聽說你此前寫過一個很出色的晴雨模擬器,能和我說說嗎?”
樓秉誠點頭:“那個是我初中時萌發的念頭……”
初中……
林寒這才想起來,這位樓博士在高中時候就收到了穀歌公司的聘書,不過被他以“學習重要”給直接推辭掉了。
樓秉誠繼續說道:“最開始的代碼是我在初中畢業的暑假時寫的,那些代碼很粗糙,也談不上機器學習,隻能說是有些簡單的對應關係。”
“高中的時候,我自學完成了幾門彙編語言,並接觸了機器學習的一些內容。”
“高二的時候在微軟公司有過一段時間的實習,從Alex·Kipman博士那了解了一些計算圖形學,高三看了Jeff·Dean院士的關於分布式係統的論文,對我啟發很大……”
林寒狂汗,他上高中那會連Dean是誰都不知道呢,人家都直接談笑風生上了。
看彆人在自己的專業領域裝逼,這種感覺一點都不好。
“那個……樓博士,你就說一下晴雨模擬器現在的情況吧。”
樓秉誠一怔,隨即笑著取出筆記本電腦:“我稍微給你演示一下吧。”
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