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    “世界最美机器人之父”陈小平:机器人灵巧性可解决不确定性问题

    演讲嘉宾:陈小平 【新智元导读】新智元AI WORLD 2017 世界人工智能大会,中国科技大学教授陈小平教授做了以《机器人灵巧性——人工智能的新挑战》为题的分享。他介绍了以AlphaGo为代表的AI新进展、传统工业机器人的发展、当前智能机器人面临的新挑战和机器人灵巧性技术。提出现有突破重点在于:在确定性问题领域中,智能系统建造的工程可行性得到了显著提升。对于非确定性问题领域,人工智能和机器人仍然存在巨大的理论和工程挑战,机器人灵巧性是解决不确定性领域问题的一条新途径。 日前,波士顿动力发布机器人Atlas

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    DeepMind VS Meta:实现纳什均衡理性最优解,还是多人非零和博弈算法更强大?

    大数据文摘转载自AI科技大本营 编译 & 整理:杨阳 记得豆瓣高分电影《美丽心灵》中的约翰·纳什吗? 作为获得诺贝尔经济学奖的数学家,纳什在博弈论、微分几何学,以及偏微分方程等各个领域都作出卓越贡献。为表彰他在非合作博弈理论中对均衡(纳什均衡)的开创性分析,1994年瑞典中央银行授予纳什诺贝尔经济学奖。 纳什均衡在社科中的应用可谓成功,而在科技领域中,也经常引用博弈论的逻辑来进行技术实现,比如,通过密码学和博弈论的结合实现大数据安全。当下,这一逻辑也开始应用在AI的算法上。 DeepNash——Deep

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