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大数据智能决策系统架构:决策系统与自动驾驶

作者:禅与计算机程序设计艺术

1.简介

自动驾驶、智能出行以及城市规划等领域,已经引起越来越多人的关注。如何快速、精准地解决这些复杂的问题,让智能出行产品的用户感到舒适、安全以及顺畅,是目前研究的热点。但是,如何将一个自动驾驶、智能出行、城市规划问题,转化成自动化决策问题并用基于机器学习的决策系统进行分析、处理、预测以及控制,仍然是一个需要深入研究的课题。本文即将详细阐述基于机器学习的决策系统架构及其应用,以支持自动驾驶、智能出行以及城市规划的决策场景。

2.基本概念和术语

2.1. 概念术语

(1)决策系统(Decision System)

决策系统是一个用于获取信息、分析和做出决策的一系列过程,利用计算机、数据库、模式识别技术或人工智能模型等手段,对个性化需求或客观环境情况进行评价并作出相应的决策。它由输入、处理、输出三个环节组成:输入阶段,包括收集数据、记录当前状况;处理阶段,则是利用数据进行分析、预测以及优化,输出结果;输出阶段,则是对结果进行反馈、呈现给相关人员进行决策。决策系统属于专业的计算机科学技术,在多个领域都有应用。例如,在商业领域中,决策系统能够帮助企业制定适合自身业务和客户需求的营销策略;在金融领域中,决策系统可用于规划债务管理策略、风险评估、信用评级以及其他金融活动;在交通运输领域中,决策系统可以根据路况、拥堵情况、天气变化以及车辆当前状态等条件,制定相应的交通管理策略。

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本文转载自: https://blog.csdn.net/universsky2015/article/details/133257854
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