人工智能实际应用领域案例?数字化工具教学场景及应用案例
这篇文章给大家聊聊关于人工智能实际应用领域案例,以及数字化工具教学场景及应用案例对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
一、ai在交通领域应用的例子
1、AI可应用于医疗、车辆、金融服务、运输、物流、通讯、娱乐、零售、能源产业等领域;其中,在交通产业上的应用为目前热门的研究主题,其应用案例说明如下:
2、一、自动驾驶汽车:AI主要应用于车辆的自动驾驶模式,从车辆感知到决策,以及订制化的预测与维护功能,可增加机动性、降低交通事故的发生率、减少城市停车位的需求量。除了上述优点,还可降低人事成本,让物流更加流畅,并减少因疲劳驾驶造成的事故发生。
3、二、驾驶健康状态的监控:AI可应用于驾驶行为之监控,评估驾驶的疲劳程度、注意力是否集中、情绪状态等条件,区分并判定其类别、等级,衡量车辆是否存在风险,以提供实时警报,同时知会交通运输中心。
4、三、智能路口:借助AI的软件与硬件系统、传感器、影像系统、交通的远程通讯与监控系统,获得实时交通状态,并依据实时交通状态而改变交通号志,减少交通堵塞现象与碳排放量,借以提高行人安全、改善生活质量。
5、四、智能停车场:借助AI与云端数据分析以驱动应用程序,进行路线图的选择、停车位的匹配,以提供车辆辨识空闲的停车位置。
二、数字化工具教学场景及应用案例
数字化工具在教学场景中的应用越来越广泛。以下是一些常见的数字化工具教学场景及应用案例:
1.远程教学:在疫情期间,许多学校使用远程教学工具(如Zoom、GoogleMeet等)进行在线教学。这样,学生可以在家学习,减少了聚集感染的风险。此外,远程教学工具还可以用于实现跨地域的协作教学。
2.虚拟仿真实验:借助虚拟仿真工具(如Simulia、LabVIEW等),学生可以在虚拟环境中进行实验。这有助于提高实验安全性,降低实验成本,同时让学生更好地理解实验原理。
3.在线协作与共享:使用在线协作工具(如GoogleDrive、Microsoft365等),学生可以实时协作完成课程任务,分享学习资源。老师也可以利用这些工具分发教学资料,收集学生作业。
4.数字化评估:在线测试平台(如Kahoot!、Quizizz等)可让老师创建和分发测试题目,自动评分,节省老师时间,提高评估效率。同时,学生也能及时获得反馈,调整学习进度。
5.个性化学习:利用教育APP(如Duolingo、KhanAcademy等),学生可以根据自己的兴趣和进度进行个性化学习。数字化工具可以帮助实现因材施教,提高教学效果。
6.AR/VR教学:通过增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术,学生可以身临其境地参与到历史、地理、生物等学科的学习中。例如,学生可以通过VR技术参观历史遗址,或者通过AR技术观察动植物内部结构。
7.人工智能教学助手:AI教学助手(如GoogleClassroom、Socratic等)可以回答学生问题,提供学习建议。这有助于减轻老师工作负担,帮助学生更好地掌握知识点。
这些数字化工具教学场景的应用案例表明,数字化工具在教育领域具有广阔的发展前景。通过合理利用这些工具,老师可以创新教学方法,提高教学效果,帮助学生更好地学习。
三、人工智能用在工作上的应用
1、传统的工业机器人仅是以机器人代替部分繁琐的人工劳动,成为人类体力的延伸,但机器人的智能程度还不够,无法完成一些比较精细的工作。但随着科学技术的发展和工业生产的需要,人们也开始研究如何让机器人去代替部分脑力劳动,使其具有更高的智慧与能力,而AI技术的发展则弥补了这一短板。
2、AI技术的加入,使得工业机器人能以与人类智能相似的方式做出反应,赋予了机器人新的活力,让它不仅能代替人类大部分的体力劳动,也可以在程序设定的基础上代替部分的脑力劳动,提高生产效率,降低工厂生产成本。
3、由于人眼无法看清快速移动的目标,对微小目标分辨能力弱,而且人眼疲劳后漏检率会提高,这些都使得人工检测费时费力。而智能缺陷检测机器人则克服了这些困难,高速工业相机能够在动态检测的情况下极大降低误报率,还可根据产品检测需求调整检测精度,提高检测效率。同时可配合自动化生产线,实现自动检测、自动处理,降低次品率,减少人工成本,使得生产效率显著提升。
4、对于工厂来说,分拣速度慢意味着生产出的产品会在产线上积压,造成生产线流转不顺畅,拉低生产效率。目前人工分拣速度慢,尤其是体积小、颜色形状多的产品更是分拣难度大,很容易造成分拣失误,但如果使用智能分拣机器人则可以大大提高分拣速度。
5、智能分拣机器人可以通过摄像头对分拣物品进行识别,再通过分析得出该物品应放置的区域,最后通过机械臂或产线配合将产品送至相应的位置。该机器人的在线识别速度一般都高于生产速度,分拣失误率低,不易造成产品在产线上积压。
6、传统的产品尺寸检测由于人员使用量具熟练程度的不同,量具使用不熟练或是人员疲劳会造成检测速度变慢,延缓生产进度,而且人工测量误差较大。但智能尺寸检测机器人可以24小时持续检测,检测速度快,测量误差小。
7、视觉机器人想要成功接收各项指令并完成相应的动作,也像人一样需要大脑的调配。智能装备研发的视觉引导系统就是这样一个“大脑”,它通过自主软件控制系统来下达指令,工业相机进行目标产品信息捕捉,再通过多轴机械臂进行操作,整个过程流畅自然。
8、01管桩自动领域:管桩自动装配机器人
9、该设备用于水泥管桩行业的头尾板自动装配
10、采用视觉获取笼筋墩头的空间角度位置,配合四轴矫正专机完成墩头的自动撑开,最后通过机械臂实现头尾板的装配
11、02检测领域:检测中心检测机器人
12、检测系统由六轴机器人、自动上料装置、自动扫码装置、测径仪、测宽仪、三点测弯机构、拉力机、安全防护系统等组成。
13、机器人系统实现样品检测自动化、无人化、数据自动上传与处理功能,提了检测准确性、真实性,降低人工成本、提高检测效率。
四、人工智能如何展现实践与认识是关系
1、人工智能是人类通过反复的实践活动及论证,运用数据分析和逻辑思维,按照编程的顺序完成某一任务而制造的机器人。
2、机器人的闻世其实就是人类的意识思维的结晶。在制造的过程中,人类要将逻辑思维的推理通过实践来检验和求证,求证的过程中也存在不断实践的方法,所以人工智能的过程中同样存在从实践到认识又从认识到实践的反复过程。
3、最后才制造出具有较为生命力的机器人,这就是实践和认识的辩证关系。
五、python人工智能编程例子
Python在人工智能中的实际运用,以下两例就是:
1.TensorFlow最初是由谷歌公司机器智能研究部门旗下Brain团队的研究人员及工程师们所开发。这套系统专门用于促进机器学习方面的研究,旨在显著加快并简化由研究原型到生产系统的转化。
2.Scikit-learn是一套简单且高效的数据挖掘与数据分析工具,可供任何人群、多种场景下进行复用。它立足NumPy、SciPy以及matplotlib构建,遵循BSD许可且可进行商业使用。
关于人工智能实际应用领域案例到此分享完毕,这篇文章只是小编的分享,并不能代表大家观点和客观事实,仅仅给大家作为参考交流学习哦!希望能帮助到您。
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