智能农业心得体会(汇总6篇)
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时间:2023-09-14 00:00:00    小编:我大侄子呢

智能农业心得体会(汇总6篇)

小编:我大侄子呢

心得体会是对所经历的事物的理解和领悟的一种表达方式,是对自身成长和发展的一种反思和总结。那么你知道心得体会如何写吗?以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

智能农业心得体会篇一

随着科技的进步和人们对食品安全的日益重视,智能农业正逐渐成为改进农业生产的重要手段。作为一名参与智能农业项目的农民,我深刻体会到智能农业为我们带来的巨大变化。在实际操作中,智能农业技术不仅提高了生产效率,还减少了农药和化肥的使用,改善了环境。在这篇文章中,我将从智能农业技术的应用、效益、挑战、发展前景以及我的个人收获等方面分享我的心得体会。

首先,智能农业技术在农业生产中的应用给我留下了深刻印象。传统的农业生产依赖于人工劳动力,而现在,智能设备的应用使得我省去了大量的体力劳动。例如,智能播种机器人可以自动完成播种、施肥和浇水等工作,大幅提高了种植效率。而且,智能传感器可以准确监测土壤湿度、温度和养分含量等,为作物的生长提供指导。这些智能设备的应用使得我在农田里工作更加轻松高效,提高了我的生产能力。

其次,智能农业技术的应用不仅提高了农业生产效益,还对环境产生了积极影响。在过去,为了提高产量,农民通常大量使用农药和化肥。然而,这种做法不仅影响了农产品的质量,还对土壤和水源造成了污染。而有了智能农业技术的应用,我能够根据传感器的数据精确测量植物的需求,并合理施用农药和化肥。这不仅降低了使用量,还减少了对环境的污染。同时,智能设备还能够自动检测和处理病虫害,减少了对生态平衡的破坏。因此,智能农业技术的应用对环境保护起到了积极的推动作用。

然而,智能农业技术的推广和应用还面临着一些挑战。首先,由于智能农业技术的成本较高,很多农民并不具备购买和维护这些设备的能力。其次,由于农村基础设施相对滞后,很多地方缺乏互联网覆盖和电力供应,限制了智能农业技术的应用。此外,很多农民对智能农业技术的认知仍然较低,在运用过程中存在一定的困难。因此,为了推广智能农业技术,需要政府和农业企业加大投入,提供培训和技术支持,在农村地区改善基础设施,为农民提供便利条件。

然而,尽管智能农业技术在推广过程中面临困难,我依然对其未来的发展前景充满信心。随着科技的不断发展,智能农业技术将更加成熟,并逐渐被广大农民接受和应用。预测数据显示,智能农业市场规模在未来几年将保持高速增长,给农民带来更多利益。我相信,随着智能农业技术的推广,农业生产将更加精细化、智能化,为解决世界粮食安全问题做出更大的贡献。

最后,作为一个参与智能农业项目的农民,我从中获得了很多个人收获。首先,通过了解和学习智能农业技术,我不仅掌握了高效农业生产的方法,还认识到了科技对农业的重要性。其次,通过应用智能农业技术,我取得了更好的经济效益,提高了我的收入水平。最重要的是,智能农业技术的应用让我更加关注农业生产对环境的影响,促使我采用更为环保可持续的种植方法。

总之,智能农业技术的应用为农业生产带来了巨大的变化,并对环境保护起到了积极作用。尽管面临一些挑战,我相信随着科技的进步和智能农业技术的不断发展,农业生产将变得更加高效和可持续,为解决粮食安全问题做出更大的贡献。同时,对我个人来说,智能农业项目使我受益匪浅,让我更加关注环境保护和科技应用在农业领域的推广。我将继续努力学习和应用智能农业技术,为农业的发展贡献自己的力量。

智能农业心得体会篇二

通过这学期的学习,我对人工智能有了一定的感性认识,个人觉得人工智能是一门极富挑战性的科学,从事这项工作的人必须懂得计算机知识,心理学和哲学。人工智能是包括十分广泛的科学,它由不同的领域组成,如机器学习,计算机视觉等等,总的说来,人工智能研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。人工智能的定义可以分为两部分,即“人工”和“智能”。“人工”比较好理解,争议性也不大。有时我们会要考虑什么是人力所能及制造的,或者人自身的智能程度有没有高到可以创造人工智能的地步,等等。但总的来说,“人工系统”就是通常意义下的人工系统。关于什么是“智能”,就问题多多了。这涉及到其它诸如意识、自我、思维等等问题。人唯一了解的智能是人本身的智能,这是普遍认同的观点。但是我们对我们自身智能的理解都非常有限,对构成人的智能的必要元素也了解有限,所以就很难定义什么是“人工”制造的“智能”了。关于人工智能一个大家比较容易接受的定义是这样的:人工智能是人造的智能,是计算机科学、逻辑学、认知科学交叉形成的一门科学,简称ai。

人工智能的发展历史大致可以分为这几个阶段:

第一阶段:50年代人工智能的兴起和冷落

人工智能概念首次提出后,相继出现了一批显著的成果,如机器定理证明、跳棋程序、通用问题s求解程序、lisp表处理语言等。但由于消解法推理能力的有限,以及机器翻译等的失败,使人工智能走入了低谷。

第三阶段:80年代,随着第五代计算机的研制,人工智能得到了很大发展。日本1982年开始了”第五代计算机研制计划”,即”知识信息处理计算机系统kips”,其目的是使逻辑推理达到数值运算那么快。虽然此计划最终失败,但它的开展形成了一股研究人工智能的热潮。

第四阶段:80年代末,神经网络飞速发展。

1987年,美国召开第一次神经网络国际会议,宣告了这一新学科的诞生。此后,各国在神经网络方面的投资逐渐增加,神经网络迅速发展起来。

第五阶段:90年代,人工智能出现新的研究高潮

由于网络技术特别是国际互连网的技术发展,人工智能开始由单个智能主体研究转向基于网络环境下的分布式人工智能研究。不仅研究基于同一目标的分布式问题求解,而且研究多个智能主体的多目标问题求解,将人工智能更面向实用。另外,由于hopfield多层神经网络模型的提出,使人工神经网络研究与应用出现了欣欣向荣的景象。人工智能已深入到社会生活的各个领域。

对人工智能对世界的影响的感受及未来畅想

在当前社会中的呢?

人类正向信息化的时代迈进,信息化是当前时代的主旋律。信息抽象结晶为知识,知识构成智能的基础。因此,信息化到知识化再到智能化,必将成为人类社会发展的趋势。人工智能已经并且广泛而有深入的结合到科学技术的各门学科和社会的各个领域中,她的概念,方法和技术正在各行各业广泛渗透。而在我们的身边,智能化的例子也屡见不鲜。在军事、工业和医学等领域中人工智能的应用已经显示出了它具有明显的经济效益潜力,和提升人们生活水平的最大便利性和先进性。

智能是一个宽泛的概念。智能是人类具有的特征之一。然而,对于什么是人类智能(或者说智力),科学界至今还没有给出令人满意的定义。有人从生物学角度定义为“中枢神经系统的功能”,有人从心理学角度定义为“进行抽象思维的能力”,甚至有人同义反复地把它定义为“获得能力的能力”,或者不求甚解地说它“就是智力测验所测量的那种东西”。这些都不能准确的说明人工智能的确切内涵。

虽然难于下定义,但人工智能的发展已经是当前信息化社会的迫切要求,同时研究人工智能也对探索人类自身智能的奥秘提供有益的帮助。所以每一次人工智能技术的进步都将带动计算机科学的大跨步前进。如果将现有的计算机技术、人工智能技术及自然科学的某些相关领域结合,并有一定的理论实践依据,计算机将拥有一个新的发展方向。

个人觉得研究人工智能的目的,一方面是要创造出具有智能的机器,另一方面是要弄清人类智能的本质,因此,人工智能既属于工程的.范畴,又属于科学的范畴。通过研究和开发人工智能,可以辅助,部分替代甚至拓宽人类的智能,使计算机更好的造福人类。

智能农业心得体会篇三

随着科技的不断发展和农业产业的不断进步,农业智能化已逐渐成为现代农业的趋势和方向。在实践中,我逐渐体会到了农业智能化的种种好处和优势。下面,我将结合自身经历和体验,以及对农业智能化的思考,分享我对于农业智能化的一些心得体会。

首先,农业智能化能提高生产效率。以前,农民们在田间劳作需要投入大量的人力和体力,工作效率低下。而有了农业智能化技术的应用后,农作物的种植、病虫害的监控等工作都可以通过自动化设备和传感器来完成,大大提高了生产效率。比如,我所在的农场引入了无人机喷洒系统,不仅喷洒速度快,还能均匀地喷洒农药,大大提高了作物的防治效果。

其次,农业智能化能降低劳动强度。农业是一项体力劳动密集型的工作,过去往往需要农民们艰苦劳作一整天。在农业智能化的帮助下,许多重复性的劳动就可以交由机器来完成,真正实现了机械代替人力。例如,自动化收割机能够代替农民们手工收割,在短时间内就能完成大量的工作,大大减轻了农民的劳动负担,也解放了他们的双手和时间,可以去从事其他更有价值的工作。

此外,农业智能化能提高产品质量。农产品的质量直接关系到人们的口感和消费体验,也是决定农产品竞争力的重要因素。通过智能化的监测和控制,农民们可以及时了解作物的生长环境,调整适合的温度、湿度等条件,提高作物的品质。以前,由于人为因素的限制,往往无法实现精细管理,可能存在一些问题,如施肥不均匀、防治措施不到位等。而借助智能化技术,这些问题都可以得到有效解决,使得产品质量得到了极大提升。

最后,农业智能化为农民们带来了更多的收益。在过去,农民们的收益主要依靠农作物的产量,而受天气、病虫害等因素的影响较大,收益波动较大。而有了农业智能化的保障,农作物的产量和质量都能得到有效管理和保证,确保了农产品的市场供应。此外,农业智能化也可以帮助农民了解市场需求的变化,提前调整农作物的种植结构和销售策略,从而获取更多的收益。

综上所述,农业智能化无疑给农业带来了巨大的改变和发展机遇。通过提高生产效率、降低劳动强度、提高产品质量和增加收益等方面的好处,农业智能化使得农民们能够更加轻松、高效地从事农业生产,同时也为满足人类对于食品的需求做出了重要贡献。相信随着农业智能化的不断发展和推广,我们的农业生产将迎来更为美好的未来。

智能农业心得体会篇四

学生们都对刮奖非常感兴趣,通过刮奖环节的设计,学生很快的融入课堂环境中,学生们积极参入,踊跃发言,学习兴趣盎然,在寓教于乐额学习氛围中学习新知识,掌握新技能。

学生们利用之前所学程序可以计算出简单的价格,但是当问题逐渐增多,利用之前的方法就非常麻烦了,这时候引导学生提出问题,教给学生新的知识点-变量。

本节课学生参入度高,动手实践能力强,设计的问题层层递进,环环相扣,过渡环节都处理的非常到位,更多的是让学生自己去探索,把课堂交给学生,不断创新,发挥了学生的主体学习地位,让其自主探索,合作学习,做到真正的掌握一门技能。这也是培养学生不断创新的手段之一。

希望以后能有更多这样的学习机会,以便于在信息技术的教学上有更大的进步和提高。

智能农业心得体会篇五

近年来,随着科技的发展,农业智能化成为农业发展的重要方向。通过引入先进的信息技术和智能设备,可以提高农业生产的效率、降低成本、保护环境等。在实际实施过程中,我深切感受到农业智能化对农业发展的积极影响。下面将就自己在农业智能化方面的心得,进行总结与体会。

首先是农业智能化的意义。农业智能化的实施不仅仅局限于简单的机械化,而是要充分结合信息技术和智能设备,使农业生产过程更加高效、科学、准确。通过智能化技术的应用,可以提高农业生产的效率和质量,减少人力和资源的浪费,提高市场竞争力。此外,农业智能化还能够促进农业可持续发展,提高农产品的安全性和环境友好型。

其次是智能设备的应用。在农业智能化的实施过程中,智能设备的应用非常关键。比如,农用机器人能够自动完成大量的农业工作,如播种、收割等。智能传感器能够实时监测土壤水分、温度等指标,为农民提供科学的养殖和种植指导。无人机可以高效地对农作物进行巡查和喷洒,大大提高了作业效率。这些智能设备的应用,不仅减轻了农民的劳动负担,提高了生产效率,还减少了农药和化肥的使用,降低了环境污染。

第三是信息技术的应用。信息技术在农业智能化中发挥着重要的作用。通过互联网、物联网等技术手段,可以实现农产品的精准营销和管理。比如,农产品与消费者之间的销售渠道通过电商平台方便快捷地建立起来,实现了农产品的高价值销售。同时,信息技术还可以实时监测农作物的生长状况、天气变化等,提供农业生产决策的科学依据。信息技术的应用,使得农业生产更加精细化和智能化,为农民提供了更多的商机和增收渠道。

第四是面临的挑战和问题。每一项新技术的应用都会面临一些问题和挑战,农业智能化也不例外。首先是技术推广落地的问题,农民普遍缺乏对智能化技术的了解和接受度,加之投入较高,导致智能设备的推广面临一定的困难。其次是技术应用的稳定性和可靠性问题,一些智能设备在实际作业过程中会出现故障,影响农业生产。此外,智能化技术的应用还面临着信息安全、隐私保护等方面的问题。解决这些问题需要政府、企业和农民共同努力,加强技术研发和推广工作。

最后是展望和建议。农业智能化是农业发展的大趋势,也是农业提升竞争力的重要途径。在未来的发展中,一方面要加大对农业科技的投入和创新,加强与高校和科研机构的合作,不断推动农业智能化的发展。另一方面,要加强农民的智能化技术培训和推广,提高他们对新技术的接受度和运用能力。同时,政府要加大政策和财政支持力度,为农业智能化提供有力的政策保障。

总而言之,农业智能化对于农业发展有着重要的推动作用。通过智能设备和信息技术的应用,可以提高农业生产效率,降低资源和环境污染,推动农业可持续发展。尽管农业智能化面临一些挑战和问题,但只要我们共同努力,相信农业智能化必将取得更加辉煌的成就。

智能农业心得体会篇六

在大多数数学科中存在着几个不同的研究领域,每个领域都有着特有的感兴趣的研究课题、研究技术和术语。在人工智能中,这样的领域包括自然语言处理、自动定理证明、自动程序设计、智能检索、智能调度、机器学习、专家系统、机器人学、智能控制、模式识别、视觉系统、神经网络、agent、计算智能、问题求解、人工生命、人工智能方法、程序设计语言等。

在过去50多年里,已经建立了一些具有人工智能的计算机系统;例如,能够求解微分方程的,下棋的,设计分析集成电路的,合成人类自然语言的,检索情报的,诊断疾病以及控制控制太空飞行器、地面移动机器人和水下机器人的具有不同程度人工智能的计算机系统。人工智能是一种外向型的学科,它不但要求研究它的人懂得人工智能的知识,而且要求有比较扎实的数学基础,哲学和生物学基础,只有这样才可能让一台什么也不知道的机器模拟人的思维。因为人工智能的研究领域十分广阔,它总的来说是面向应用的,也就说什么地方有人在工作,它就可以用在什么地方,因为人工智能的最根本目的还是要模拟人类的思维。参照人在各种活动中的功能,我们可以得到人工智能的领域也不过就是代替人的活动而已。哪个领域有人进行的智力活动,哪个领域就是人工智能研究的领域。人工智能就是为了应用机器的长处来帮助人类进行智力活动。人工智能研究的目的就是要模拟人类神经系统的功能。

近年来,人工智能的研究和应用出现了许多新的领域,它们是传统人工智能的延伸和扩展。在新世纪开始的时候,这些新研究已引起人们的更密切关注。这些新领域有分布式人工智能与艾真体(agent)、计算智能与进化计算、数据挖掘与知识发现,以及人工生命等。下面逐一加以概略介绍。

分布式人工智能(distributedai,dai)是分布式计算与人工智能结合的结果。dai系统以鲁棒性作为控制系统质量的标准,并具有互操作性,即不同的异构系统在快速变化的环境中具有交换信息和协同工作的能力。

分布式人工智能的研究目标是要创建一种能够描述自然系统和社会系统的精确概念模型。dai中的智能并非独立存在的概念,只能在团体协作中实现,因而其主要研究问题是各艾真体间的合作与对话,包括分布式问题求解和多艾真体系统(multiagentsystem,mas)两领域。其中,分布式问题求解把一个具体的求解问题划分为多个相互合作和知识共享的模块或结点。多艾真体系统则研究各艾真体间智能行为的协调,包括规划、知识、技术和动作的协调。这两个研究领域都要研究知识、资源和控制的划分问题,但分布式问题求解往往含有一个全局的概念模型、问题和成功标准,而mas则含有多个局部的概念模型、问题和成功标准。

态的世界环境,因而倍受重视,已成为人工智能以至计算机科学和控制科学与工程的研究热点。当前,艾真体和mas的研究包括理论、体系结构、语言、合作与协调、通讯和交互技术、mas学习和应用等。mas已在自动驾驶、机器人导航、机场管理、电力管理和信息检索等方面获得应用。

2、计算智能与进化计算

计算智能(computing intelligence)涉及神经计算、模糊计算、进化计算等研究领域。其中,神经计算和模糊计算已有较长的研究历史,而进化计算则是较新的研究领域。在此仅对进化计算加以说明。

进化计算(evolutionary computation)是指一类以达尔文进化论为依据来设计、控制和优化人工系统的技术和方法的总称,它包括遗传算法(genetical gorithms)、进化策略(evolutionary strategies)和进化规划(evolutionary programming)。它们遵循相同的指导思想,但彼此存在一定差别。同时,进化计算的研究关注学科的交叉和广泛的应用背景,因而引入了许多新的方法和特征,彼此间难于分类,这些都统称为进化计算方法。目前,进化计算被广泛运用于许多复杂系统的自适应控制和复杂优化问题等研究领域,如并行计算、机器学习、电路设计、神经网络、基于艾真体的仿真、元胞自动机等。

达尔文进化论是一种鲁棒的搜索和优化机制,对计算机科学,特别是对人工智能的发展产生了很大的影响。大多数生物体通过自然选择和有性生殖进行进化。自然选择决定了群体中哪些个体能够生存和繁殖,有性生殖保证了后代基因中的混合和重组。自然选择的原则是适者生存,即物竞天择,优胜劣汰。

直到几年前,遗传算法、进化规划、进化策略三个领域的研究才开始交流,并发现它们的共同理论基础是生物进化论。因此,把这三种方法统称为进化计算,而把相应的算法称为进化算法。

3、数据挖掘与知识发现

知识获取是知识信息处理的关键问题之一。20世纪80年代人们在知识发现方面取得了一定的进展。利用样本,通过归纳学习,或者与神经计算结合起来进行知识获取已有一些试验系统。数据挖掘和知识发现是90年代初期新崛起的一个活跃的研究领域。在数据库基础上实现的知识发现系统,通过综合运用统计学、粗糙集、模糊数学、机器学习和专家系统等多种学习手段和方法,从大量的数据中提炼出抽象的知识,从而揭示出蕴涵在这些数据背后的客观世界的内在联系和本质规律,实现知识的自动获取。这是一个富有挑战性、并具有广阔应用前景的研究课题。

从数据库获取知识,即从数据中挖掘并发现知识,首先要解决被发现知识的表达问题。最好的表达方式是自然语言,因为它是人类的思维和交流语言。知识表示的最根本问题就是如何形成用自然语言表达的概念。

机器知识发现始于1974年,并在此后十年中获得一些进展。这些进展往往与专家系统的知识获取研究有关。到20世纪80年代末,数据挖掘取得突破。越来越多的研究者加入到知识发现和数据挖掘的研究行列。现在,知识发现和数据挖掘已成为人工智能研究的又一热点。

比较成功的知识发现系统有用于超级市场商品数据分析、解释和报告的

coverstory系统,用于概念性数据分析和查寻感兴趣关系的集成化系统explora,交互式大型数据库分析工具kdw,用于自动分析大规模天空观测数据的skicat系统,以及通用的数据库知识发现系统kdd等。

4、人工生命

人工生命(artificiallife,alife)的概念是由美国圣菲研究所非线性研究组的兰顿(langton)于1987年提出的,旨在用计算机和精密机械等人工媒介生成或构造出能够表现自然生命系统行为特征的仿真系统或模型系统。自然生命系统行为具有自组织、自复制、自修复等特征以及形成这些特征的混沌动力学、进化和环境适应。

人工生命所研究的人造系统能够演示具有自然生命系统特征的行为,在“生命之所能”(lifeasitcouldbe)的广阔范围内深入研究“生命之所知”(lifeasweknowit)的实质。只有从“生命之所能”的广泛内容来考察生命,才能真正理解生物的本质。人工生命与生命的形式化基础有关。生物学从问题的顶层开始,把器官、组织、细胞、细胞膜,直到分子,以探索生命的奥秘和机理。人工生命则从问题的底层开始,把器官作为简单机构的宏观群体来考察,自底向上进行综合,把简单的由规则支配的对象构成更大的集合,并在交互作用中研究非线性系统的类似生命的全局动力学特性。

人工生命的理论和方法有别于传统人工智能和神经网络的理论和方法。人工生命把生命现象所体现的自适应机理通过计算机进行仿真,对相关非线性对象进行更真实的动态描述和动态特征研究。

人工生命学科的研究内容包括生命现象的仿生系统、人工建模与仿真、进化动力学、人工生命的计算理论、进化与学习综合系统以及人工生命的应用等。比较典型的人工生命研究有计算机病毒、计算机进程、进化机器人、自催化网络、细胞自动机、人工核苷酸和人工脑等。

(1)了解人工智能的概念和人工智能的发展,了解国际人工智能的主要流派和路线,了解国内人工智能研究的基本情况,熟悉人工智能的研究领域。

(2)较详细地论述知识表示的各种主要方法。重点掌握了状态空间法、问题归约法和谓词逻辑法,熟悉语义网络法,了解知识表示的其他方法,如框架法、剧本法、过程法等。

(3)掌握了盲目搜索和启发式搜索的基本原理和算法,特别是宽度优先搜索、深度优先搜索、等代价搜索、启发式搜索、有序搜索、a*算法等。了解博弈树搜索、遗传算法和模拟退火算法的基本方法。

(4)掌握了消解原理、规则演绎系统和产生式系统的技术、了解不确定性推理、非单调推理的概念。

(5)概括性地了解了人工智能的主要应用领域,如专家系统、机器学习、规划系统、自然语言理解和智能控制等。

(6)基本了解人工智能程序设计的语言和工具。

对现代社会的影响有多大?工业领域,尤其是制造业,已成功地使用了人工智能技术,包括智能设计、虚拟制造、在线分析、智能调度、仿真和规划等。金融业,股票商利用智能系统辅助其分析,判断和决策;应用卡欺诈检测系统业已得到普遍应用。人工智能还渗透到人们的日常生活,cad,cam,cai,cap,cims等一系列智能产品给大家带来了极大的方便,它还改变了传统的通信方式,语音拨号,手写短信的智能手机越来越人性化。

人工智能还影响了你们的文化和娱乐生活,引发人们更深层次的精神和哲学层面的思考,从施瓦辛格主演的《终结者》系列,到基努.里维斯主演的《黑客帝国》系列以及斯皮尔伯格导演的《人工智能》,都有意无意的提出了同样的问题:我们应该如何看待人工智能?如何看待具有智能的机器?会不会有一天机器的智能将超过人的智能?问题的答案也许千差万别,我个人认为上述担心不太可能成为现实,因为我们理解人工智能并不是让它取代人类智能,而是让它模拟人类智能,从而更好地为人类服务。

当前人工智能技术发展迅速,新思想,新理论,新技术不断涌现,如模糊技术,模糊--神经网络,遗传算法,进化程序设计,混沌理论,人工生命,计算智能等。以agent概念为基础的分布式人工智能正在异军突起,特别是对于软件的开发,“面向agent技术”将是继“面向对象技术”后的又一突破。从万维网到人工智能的研究正在如火如荼的开展。

(1)能够结合现在最新研究成果着重讲解重点知识,以及讲述在一些研究成果中人工智能那些知识被应用。

(2)多推荐一些过于人工智能方面的电影,如:《终结者》系列、《黑客帝国》系列、《人工智能》等,从而增加同学对这门课程学习的兴趣。

(3)条件允许的话,可以安排一些实验课程,让同学们自己制作一些简单的作品,增强同学对人工智能的兴趣,加强同学之间的学习。

(4)课堂上多讲解一些人工智能在各个领域方面的应用,以及着重阐述一些新的和正在研究的人工智能方法与技术,让同学们可以了解近期发展起来的方法和技术,在讲解时最好多举例,再结合原理进行讲解,更助于同学们对人工智能的理解。

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