NeuroFlow-Systeme stehen für eine neue Denkweise im Bereich der künstlichen Intelligenz, die über statische Modelle hinausgeht und sich in Richtung kontinuierlich lernender Architekturen bewegt. Herkömmliche KI-Systeme basieren oft auf einer klaren Trennung zwischen Training und Einsatz. Ein Modell wird anhand historischer Daten trainiert, auf seine Leistungsfähigkeit getestet und anschließend in eine Produktionsumgebung übernommen, wo es mit minimalen Änderungen funktionieren soll. Dieser Ansatz hat sich in vielen Fällen bewährt, weist jedoch auch eine gravierende Einschränkung auf: Die reale Welt bleibt nicht unveränderlich. Daten ändern sich, das Nutzerverhalten wandelt sich, Betriebsbedingungen entwickeln sich weiter, und die Beziehungen zwischen Eingabe und Ausgabe verlieren allmählich ihre ursprüngliche Form. NeuroFlow-Systeme sind darauf ausgelegt, diese Einschränkung zu überwinden, indem sie KI-Architekturen schaffen, die auch nach Beginn des Einsatzes weiterlernen.
AmazonPages: 200, Paperback, Verlag Unser Wissen
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