《时尚业中的人工智能》帮助您了解人工智能(AI)如何应用于时尚业。聚焦于应用方法,本书提供真实案例,为非技术读者分解技术术语,为时尚专业人士提供教育资源。从发现产品开始,再到制造产品,探讨AI影响时尚价值链各部分的方式。
《时尚业中的人工智能》带领您了解重要概念,如互联网零售、数据挖掘和人工智能机器人。每章均以一个主要技术主题为例,说明如何将AI应用于时尚业。书中没有方程、算法或代码。技术上的解释是累积性的,因此,伴随本书,您将在实践阶段发现更多有关人工智能的内在运作信息。
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书名 | 时尚业中的人工智能 人工智能如何彻底改变时尚业 |
分类 | 教育考试-考试-计算机类 |
作者 | (美)利安娜·卢斯 |
出版社 | 经济管理出版社 |
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简介 | 内容推荐 《时尚业中的人工智能》帮助您了解人工智能(AI)如何应用于时尚业。聚焦于应用方法,本书提供真实案例,为非技术读者分解技术术语,为时尚专业人士提供教育资源。从发现产品开始,再到制造产品,探讨AI影响时尚价值链各部分的方式。 《时尚业中的人工智能》带领您了解重要概念,如互联网零售、数据挖掘和人工智能机器人。每章均以一个主要技术主题为例,说明如何将AI应用于时尚业。书中没有方程、算法或代码。技术上的解释是累积性的,因此,伴随本书,您将在实践阶段发现更多有关人工智能的内在运作信息。 目录 引 言 关于本书 / 1 关于读者 / 2 第一篇 导论 第1章 人工智能基础 / 5 为什么人工智能如此重要? / 5 什么是人工智能? / 6 机器学习 / 7 什么是智能? / 7 图灵测试 / 8 机器如何学习 / 8 什么是学习? / 9 机器感知 / 10 语言 / 10 人工智能主题 / 11 应用领域 / 12 工具与技术 / 13 本章总结 / 15 本章术语 / 16 第二篇 购物和产品发现 第2章 自然语言处理和会话式购物 / 21 自然语言处理 / 22 伊丽莎 (ELIZA) / 22 聊天机器人 / 23 专业聊天机器人 / 23 会话商务 / 23 自然语言查询 / 24 购物与通信 / 24 个性化的购物体验 / 26 机器人之间的交互 / 26 基于背景信息的决策 / 27 实时聊天 / 27 机器如何阅读 / 28 标记化 / 29 词嵌入 / 30 词性标记 / 30 命名实体识别 / 31 自然语言理解 / 31 情感分析 / 32 关系提取 / 33 本章总结 / 34 本章术语 / 34 第3章 计算机视觉和智能镜 / 37 零售业崩溃 / 38 智能镜 / 38 数据采集 / 40 社交分享和结账 / 40 实现 / 41 计算机视觉 / 41 图像转换 / 43 滤波 / 43 特征提取 / 44 图像分类 / 46 超越静态和二维图像 / 47 本章总结 / 47 本章术语 / 47 第4章 神经网络和图像搜索 / 49 时尚业中的图像 / 49 图像搜索 / 50 图像标记 / 51 反向图像搜索 / 52 视觉搜索 / 53 神经网络 / 55 神经网络的类型 / 55 前馈神经网络 / 56 递归神经网络 / 57 卷积神经网络 / 58 训练神经网络 / 58 训练数据 / 60 标准化数据集 / 60 对抗样本 / 62 对抗图像叠加 / 62 对抗添加 / 63 对抗对象 / 63 可能产生的影响 / 64 本章总结 / 65 本章术语 / 65 第5章 虚拟造型助手 / 68 虚拟造型助手 / 69 个人造型师 / 69 虚拟助手 / 70 语音接口 / 70 虚拟造型助手的特点 / 71 现有案例 / 71 亚马逊的EchoLook语音声控智能摄像头 / 72 硬件 / 72 带图评论 / 74 带图评论的未来 / 75 通用人工智能 / 75 混合智能 / 76 通用人工智能的陷阱 / 76 人工智能的危险 / 76 本章总结 / 77 本章术语 / 78 第三篇 销售 第6章 数据科学和订阅服务 / 83 订阅模型 / 83 品牌订阅 / 85 目标订阅 / 85 用户选择的订阅 / 86 消耗品订阅 / 86 租赁订阅 / 86 数字个性化 / 87 推荐引擎 / 88 数据科学 / 90 本章总结 / 95 本章术语 / 96 第7章 预测分析和尺寸建议 / 98 合身问题 / 98 什么是预测分析? / 99 尺码学习 / 99 预测分析的其他应用程序 / 101 实施预测分析系统 / 101 数据可视化 / 104 模型 / 105 企业工具 / 106 时尚公司的技术博客 / 106 数据责任 / 107 通用数据保护条例 / 108 数据和第三方供应商 / 108 法律 / 108 本章总结 / 109 本章术语 / 109 第四篇 设计 第8章 时尚设计师的生成模型 / 113 人工智能时尚设计师 / 113 人工创造力 / 114 将服装映射到人物图片 / 115 将草图变成彩色图片 / 116 生成模型工作与原理 / 116 局限性 / 118 为什么选择生成对抗网络技术? / 118 实施案例:人工智能时尚博主 / 119 工作原理 / 120 训练生成对抗网络 / 121 改进结果 / 121 生成对抗网络的未来 / 123 本章总结 / 124 本章术语 / 125 第9章 数据挖掘和趋势预测 / 127 趋势预测 / 127 社交网络 / 128 社交媒体挖掘 / 129 什么是数据挖掘? / 130 应用程序接口 / 130 网站数据抓取 / 132 网络爬虫 / 133 数据仓库 / 134 本章总结 / 135 本章术语 / 136 第五篇 供应链 第10章 深度学习和需求预测 / 139 什么是需求预测? / 140 预测方法 / 140 预测时尚挑战 / 140 生产过剩 / 141 快而短的时装季 / 141 消费者行为 / 141 非预测解决方案 / 142 价格预测 / 142 深度学习 / 142 什么是深度学习? / 143 需求预测的深度学习 / 143 小数据集的技术 / 144 迁移学习 / 145 其他预测模型 / 146 本章总结 / 147 本章术语 / 148 第11章 机器人技术与制造 / 150 大众文化中的机器人 / 150 机器人与女性 / 151 什么是机器人? / 153 机器人分类 / 153 工业机器人 / 153 关节式机器人 / 154 末端执行器 / 155 缝纫机器人 / 155 在缝纫中采用机器人技术的优势 / 157 机器人设计 / 158 自动化与机器人 / 158 有关自动化的工作职责问题 / 159 供应链机器人 / 159 关灯生产制造 / 160 本章总结 / 160 本章术语 / 161 第六篇 未来 第12章 人工智能民主化及其影响 / 167 降低进入门槛 / 168 简化的界面 / 168 开发者工具 / 169 数据访问 / 169 开源 / 170 专用硬件 / 170 图形处理器和张量处理器 / 170 云服务 / 171 教程和在线课程 / 172 对就业市场的影响 / 173 道德与未来 / 174 种族与性别 / 174 人工智能伙伴关系 / 175 本章总结 / 175 本章术语 / 175 参考文献 / 178 |
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