PHP7.0에서 AI 애플리케이션을 구현하는 방법은 무엇입니까?
인공지능의 급속한 발전과 함께 점점 더 많은 개발자들이 AI 애플리케이션을 연구하고 개발하기 시작했습니다. 웹 개발에 널리 사용되는 언어인 PHP에는 AI 애플리케이션 개발과 관련된 자체 도구와 프레임워크도 있습니다. 이번 글에서는 PHP7.0에서 머신러닝을 기반으로 AI 애플리케이션을 구현하는 방법을 소개하겠습니다.
1단계: 적합한 기계 학습 라이브러리 선택
기계 학습은 현재 AI 기술 개발에서 가장 주류를 이루는 응용 프로그램 중 하나입니다. PHP7.0에서는 scikit-learn 또는 php-ml과 같은 오픈 소스 기계 학습 라이브러리를 사용하여 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
scikit-learn은 일반적으로 사용되는 일련의 분류, 회귀, 클러스터링, 차원 축소 및 기타 알고리즘 구현을 제공하는 Python 언어 기반의 기계 학습 라이브러리입니다. php-ml은 분류, 클러스터링, 회귀, 차원 축소, 특징 추출과 같은 다양한 기능을 제공하는 PHP 언어의 경량 기계 학습 라이브러리입니다.
적절한 기계 학습 라이브러리를 선택하는 것은 AI 애플리케이션 개발에 매우 중요하며 특정 애플리케이션 시나리오와 요구 사항에 따라 선택해야 합니다.
2단계: 모델 구축
머신러닝 라이브러리를 선택한 후에는 데이터를 훈련하고 예측하기 위한 머신러닝 모델을 구축해야 합니다. php-ml을 예로 들어 간단한 분류 모델을 구축하는 방법을 살펴보겠습니다.
php-ml을 사용하여 분류 모델을 구축하는 기본 프로세스는 다음과 같습니다.
- 데이터 준비 - 훈련 및 예측에 사용해야 하는 데이터를 얻습니다. 일반적으로 기능과 해당 레이블로 구성된 데이터 세트입니다.
- 데이터 세트 분할 - 데이터 세트를 훈련 세트와 테스트 세트로 무작위로 나눕니다.
- Training data - 지정된 기계 학습 알고리즘을 사용하여 훈련 세트를 훈련하여 모델을 생성합니다.
- 데이터 예측 - 모델을 사용하여 테스트 세트의 데이터를 예측합니다.
간단한 php-ml 분류 모델 구축 예를 살펴보겠습니다.
//PHP-ML 라이브러리 가져오기
require DIR '/vendor/autoload.php';
use PhpmlClassificationKNearestNeighbors;
/ /KNN 분류기 구축
$classifier = new KNearestNeighbors();
//데이터 준비
$dataset = [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'],
[4.9, 3.0, 1.4, 0.2, ' setosa'],
[7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'],
[6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'],
[6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'],
[5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica']];
//데이터 세트 분할
$randomSplit = new PpmlCrossValidationRandomSplit($dataset, 0.8);
//교육 데이터
$classifier->train( $randomSplit->getTrainSamples(), $randomSplit->getTrainLabels());
//예측 데이터
$predicted = $classifier->predict($randomSplit->getTestSamples());
// 모델 성능 평가
$accuracy = new PhpmlAccuracyAccuracy();
echo "Accuracy: " . $accuracy->score($randomSplit->getTestLabels(), $predicted);
위 예에서는 가장 가까운 K를 사용했습니다. 이웃 알고리즘은 데이터 준비, 데이터 세트 분할, 데이터 학습 및 데이터 예측 단계를 통해 분류기를 구축하고 최종적으로 모델의 성능 평가 지표로 예측 정확도를 얻습니다.
3단계: 애플리케이션 배포
모델 구성이 완료되면 AI 애플리케이션에 모델을 배포해야 합니다. PHP에서는 웹 프레임워크(예: Laravel, Symfony 등)를 사용하여 애플리케이션을 개발하거나 PHP 기반 서버측 프레임워크(예: Swoole, Workerman 등)를 사용하여 높은 수준의 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. -고성능 네트워크 서비스.
애플리케이션을 배포할 때 모델이 애플리케이션에서 계속 실행되고 안정적으로 서비스를 제공할 수 있도록 Predis와 같은 Redis 클라이언트 라이브러리를 사용하여 모델의 지속성 및 스토리지를 관리해야 합니다.
결론
이상은 PHP7.0에서 머신러닝 기반의 AI 애플리케이션 개발을 구현하는 과정이다. 물론 이는 단순한 예일 뿐이며 실제 애플리케이션은 특정 비즈니스 시나리오 및 요구 사항에 따라 최적화되고 개선되어야 합니다. 이 글이 여러분에게 도움이 되기를 바라며, 언제든지 의견을 남기거나 여러분의 경험과 아이디어를 공유해 주시기 바랍니다.
위 내용은 PHP7.0에서 AI 애플리케이션을 구현하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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