Machine learning and deep learning

人工智能 机器学习 计算机科学 深度学习
作者
Christian Janiesch,Patrick Zschech,Kai Heinrich
出处
期刊:Electronic Markets [Springer Science+Business Media]
卷期号:31 (3): 685-695 被引量:1645
标识
DOI:10.1007/s12525-021-00475-2
摘要

Abstract Today, intelligent systems that offer artificial intelligence capabilities often rely on machine learning. Machine learning describes the capacity of systems to learn from problem-specific training data to automate the process of analytical model building and solve associated tasks. Deep learning is a machine learning concept based on artificial neural networks. For many applications, deep learning models outperform shallow machine learning models and traditional data analysis approaches. In this article, we summarize the fundamentals of machine learning and deep learning to generate a broader understanding of the methodical underpinning of current intelligent systems. In particular, we provide a conceptual distinction between relevant terms and concepts, explain the process of automated analytical model building through machine learning and deep learning, and discuss the challenges that arise when implementing such intelligent systems in the field of electronic markets and networked business. These naturally go beyond technological aspects and highlight issues in human-machine interaction and artificial intelligence servitization.
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