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iit-Themenband – Künstliche Intelligenz 65
lang dieses sogenannten Attributevektors bewegen. Ein Interface für Augmented
Intelligence könnte nun einerseits die Dimensionsreduktion ausführen, die Bereiche
der Gemeinsamkeiten anzeigen, Verbindungen ziehen und die Manipulation der
Daten entlang dieser Verbindungen erlauben. Diese Idee eines Interface, welches ein
tieferes Verständnis ermöglicht, lässt sich auch auf andere Zusammenhänge übertra-
gen, in denen ein hochdimensionaler Datenraum, der sich von Menschen nur schwer
durchsuchen lässt, auf einen deutlich niedrigeren Dimensionsraum abgebildet wer-
den kann.
Die Idee der Verbindungsvektoren ist nur eine und im Grunde auch sehr simple
Methode, die dabei helfen kann, Zusammenhänge in den Daten zu erkennen und für
weitere Erkenntnisse zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit lässt sich ebenfalls anhand
eines Beispiels illustrieren: Dabei wird eine riesige Anzahl von Kochrezepten mit
einem GAN analysiert und auf einen niederdimensionalen Raum abgebildet. In die-
sem Raum könnte der Schärfegrad der Gerichte ein wichtiger Parameter sein. Ein
Nutzer kann ein bestimmtes Gericht im Kopf haben, das durch einen Punkt in diesem
Parameterraum dargestellt wird, und einen bestimmten Schärfegrad anstreben, der
durch eine Linie im Parameterraum wiedergegeben wird (siehe Abbildung 3.4). Ein
Interface für Augmented Intelligence erlaubt es dem Nutzer nun, diese Linie und den
Punkt zu bestimmen. Das System zeigt dann die kürzeste Verbindung zwischen Linie
Abbildung 3.3: Die Abbildung veranschaulicht die Funktion eines Attributevektors, der
zwischen dem Schwerpunkt einer Hunderasse (Labradore) in den Schwerpunkt einer anderen
Hunderasse (Poodle) zeigt. Auf dem Vektor läge dann ein Mischling zwischen den beiden
Rassen (Labradoodle) (eigene Darstellung in Anlehnung an Carter und Nielsen 2017).
Künstliche Intelligenz
Technologie | Anwendung | Gesellschaft
- Titel
- Künstliche Intelligenz
- Untertitel
- Technologie | Anwendung | Gesellschaft
- Herausgeber
- Volker Wittpahl
- Verlag
- Springer Vieweg
- Datum
- 2019
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- CC BY 4.0
- ISBN
- 978-3-662-58042-4
- Abmessungen
- 16.8 x 24.0 cm
- Seiten
- 286
- Schlagwörter
- Elektrische Antriebssysteme, Intelligentes Gesamtmaschinenmanagement, Künstliche Intelligenz, Data Mining, Maschinelles Lernen, Deep Learning, artificial intelligence, data mining, machine learning, deep learning
- Kategorie
- Technik
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort 7
- Inhaltsverzeichnis 15
- A Technologie 18
- B Anwendung 92
- Einleitung: KI ohne Grenzen? 95
- 5. Neue Möglichkeiten für die Servicerobotik durch KI 99
- 6. E-Governance: Digitalisierung und KI in der öffentlichen Verwaltung 122
- 7. Learning Analytics an Hochschulen 142
- 8. Perspektiven der KI in der Medizin 161
- 9. Die Rolle der KI beim automatisierten Fahren 176
- 10. Maschinelle Übersetzung 194
- C Gesellschaft 212
- Ausblick 273
- Anhang 277
- Autorinnen und Autoren 277
- Abkürzungsverzeichnis 286