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人工智能概述課件

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人工智能概述課件

主講:李 輝 Email:,人工智能Artificial Intelligence,第1章 人工智能概述,1.5 本章小結(jié),1.1 什么是人工智能,1.2 人工智能的發(fā)展概況,1.3 人工智能的學(xué)派,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,Contents,1.1 什么是人工智能,人工智能(Artificial Intelligence, 簡(jiǎn)稱(chēng)AI)是一門(mén)正在發(fā)展中的綜合性前沿學(xué)科,由計(jì)算機(jī)學(xué)、控制論、信息論、神經(jīng)生理學(xué)、心理學(xué)、語(yǔ)言學(xué)等多種學(xué)科相互滲透而發(fā)展起來(lái)的。 關(guān)于人工智能的科學(xué)定義, 目前存在爭(zhēng)議,學(xué)術(shù)界目前還未統(tǒng)一。,人工智能的8種定義:,人工智能是一種使計(jì)算機(jī)能夠思維,使機(jī)器具有智力的激動(dòng)人心的新嘗試(Haugeland,1985) 人工智能是那些與人的思維、決策、問(wèn)題求解和學(xué)習(xí)等有關(guān)活動(dòng)的自動(dòng)化(Bellman,1978)。 人工智能是用計(jì)算模型研究智力行為(Charniak和McDermott,1985) 人工智能是研究那些使理解、推理和行為成為可能的計(jì)算(Winston,1992) 人工智能是一種能夠執(zhí)行需要人的智能的創(chuàng)造性機(jī)器的技術(shù)(Kurzwell,1990) 人工智能研究如何使計(jì)算機(jī)做事讓人過(guò)得更好(Rick和Knight,1991) 人工智能是一門(mén)通過(guò)計(jì)算過(guò)程力圖理解和模仿智能行為的學(xué)科(Schalkoff,1990) 人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)中與智能行為的自動(dòng)化有關(guān)的一個(gè)分支(Luger和Stubblefield,1993),8種定義的比較,注重模擬人的思維和推理過(guò)程,注重模擬人的行為,8種定義的比較,從模擬人類(lèi)功能的逼真度來(lái)度量,從理性智能概念來(lái)度量,一個(gè)系統(tǒng)如果能夠在它所知道的范圍內(nèi)”正確行事”,它就是理性的,4類(lèi)方法的比較,類(lèi)人思考或類(lèi)人行為:直接模擬 / 追隨人 理性思考或理性行為:間接模擬 / 概括人 更抽象、更普遍,形式化定義 目前還沒(méi)有 一般解釋 人工智能就是用人工的方法在機(jī)器(計(jì)算機(jī))上實(shí)現(xiàn)的智能,或稱(chēng)機(jī)器智能。 就AI本質(zhì)來(lái)說(shuō),AI是一門(mén)研究如何制造出人造的智能機(jī)器或智能系統(tǒng),來(lái)模擬人類(lèi)智能活動(dòng)的能力,以延伸人類(lèi)智能 無(wú)形式化定義的理由 人工智能的嚴(yán)格定義依賴(lài)于對(duì)智能的定義 即要定義人工智能,首先應(yīng)該定義智能 但智能本身也還無(wú)嚴(yán)格定義 因此,應(yīng)先對(duì)人類(lèi)的自然智能進(jìn)行討論,1.1.1 什么是人工智能,1.1.2 圖靈測(cè)試,如何知道一個(gè)系統(tǒng)是否具有智能呢? 1950年,計(jì)算機(jī)科學(xué)家圖靈提出了著名的“圖靈測(cè)試”。,問(wèn)題:通過(guò)了圖靈測(cè)試就具有了智能嗎?,1.1.2 中文屋子假設(shè),中文屋子假設(shè)是說(shuō): 有一臺(tái)計(jì)算機(jī)閱讀了一段故事并且能正確回答相關(guān)問(wèn)題, 這樣這臺(tái)計(jì)算就通過(guò)了圖靈測(cè)試。 而西爾勒設(shè)想將這段故事和問(wèn)題改用中文描述(因?yàn)樗救瞬欢形?, 然后將自己封閉在一個(gè)屋子里, 代替計(jì)算機(jī)閱讀這段故事并且回答相關(guān)問(wèn)題。描述這段故事和問(wèn)題的一連串中文符號(hào)只能通過(guò)一個(gè)很小的縫隙被送到屋子里。 西爾勒則完全按照原先計(jì)算機(jī)程序的處理方式和過(guò)程(如符號(hào)匹配、查找、照抄等)對(duì)這些符號(hào)串進(jìn)行操作, 然后把得到的結(jié)果即問(wèn)題答案通過(guò)小縫隙送出去。,美國(guó)哲學(xué)家約翰西爾勒(John Searle, 1980年)提出了異議。他用一個(gè)現(xiàn)在稱(chēng)為“中文屋子”的假設(shè),西爾勒認(rèn)為盡管計(jì)算機(jī)用這種符號(hào)處理方式也能正確回答問(wèn)題, 并且也可通過(guò)圖靈測(cè)試,但仍然不能說(shuō)計(jì)算機(jī)就有了智能。,1.1.3 腦智能和群智能,人腦由大約1011-1012個(gè)神經(jīng)元組成的一個(gè)復(fù)雜的、動(dòng)態(tài)的巨系統(tǒng),人腦的智能表現(xiàn)可以辨識(shí)出來(lái),如學(xué)習(xí)、發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造等能力。而這些智能表現(xiàn)的發(fā)生過(guò)程都是在心理層面上可見(jiàn)的,即以某種心理活動(dòng)和思維過(guò)程表現(xiàn)的。 基于宏觀心理層次的智能表現(xiàn)稱(chēng)為腦智能(BI),腦智能是一種個(gè)體智能(II)。,1.1.3 腦智能和群智能,人們發(fā)現(xiàn)一些生物群落或者更一般的生命群體的群體行為或者社會(huì)行為也表現(xiàn)出一定的智能,如螞蟻群、鳥(niǎo)群、魚(yú)群等。具有學(xué)習(xí)、尋優(yōu)等能力。 腦中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由神經(jīng)細(xì)胞組成的細(xì)胞群體,當(dāng)思維時(shí),神經(jīng)元各負(fù)其則,各司其職,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具自組織、自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)等智能表現(xiàn)。 把這種由群體行為所表現(xiàn)出的智能稱(chēng)為群智能(SI) 。,1.1.3 腦智能和群智能,對(duì)于人腦來(lái)說(shuō), 宏觀心理(或者語(yǔ)言)層次上的腦智能與神經(jīng)元層次上的群智能又有密切的關(guān)系正是微觀生理層次上低級(jí)的神經(jīng)元的群智能形成了宏觀心理層次上高級(jí)的腦智能(但二者之間的具體關(guān)系如何, 卻仍然是個(gè)迷, 這個(gè)問(wèn)題的解決需要借助于系統(tǒng)科學(xué))。,1.1.4 符號(hào)智能和計(jì)算智能,1. 符號(hào)智能 符號(hào)智能就是符號(hào)人工智能, 它是模擬腦智能的人工智能, 也就是所說(shuō)的傳統(tǒng)人工智能或經(jīng)典人工智能。 符號(hào)智能以符號(hào)形式的知識(shí)和信息為基礎(chǔ), 主要通過(guò)邏輯推理,運(yùn)用知識(shí)進(jìn)行問(wèn)題求解。,1.1.4 符號(hào)智能和計(jì)算智能,2. 計(jì)算智能 計(jì)算智能就是計(jì)算人工智能, 它是模擬群智能的人工智能。計(jì)算智能以數(shù)值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 主要通過(guò)數(shù)值計(jì)算,運(yùn)用算法進(jìn)行問(wèn)題求解。 主要內(nèi)容包括: 神經(jīng)計(jì)算(Neural Computation, NC)、 進(jìn)化計(jì)算(亦稱(chēng)演化計(jì)算, Evolutionary Computation, EC, 包括遺傳算法(Genetic Algorithm, GA)、 進(jìn)化策略(Evolutionary Strategies, ES)等)、免疫計(jì)算(immune computation)、 粒群算法(Particle Swarm Algorithm, PSA)、 蟻群算法(Ant Colony Algorithm, ACA)、等。 計(jì)算智能主要研究各類(lèi)優(yōu)化搜索算法, 是當(dāng)前人工智能學(xué)科中一個(gè)十分活躍的分支領(lǐng)域。,1.2 人工智能的發(fā)展概況,AI成為工業(yè)(1980現(xiàn)在),基于知識(shí)系統(tǒng)的崛起(19691979),早期成功與期望(19521969),誕生(1956),AI成為科學(xué)(1987現(xiàn)在),困難時(shí)期(19661973),孕育期(19431955),1.2 人工智能的發(fā)展概況-孕育期,人工智能是一個(gè)交叉學(xué)科,它的很多重要思想都來(lái)源于其他學(xué)科 。 哲學(xué)(公元前428年現(xiàn)在) 數(shù)學(xué)(約800年現(xiàn)在) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(1776年現(xiàn)在) 神經(jīng)科學(xué)(1861年現(xiàn)在) 心理學(xué)(1879年現(xiàn)在) 計(jì)算機(jī)工程(1940年現(xiàn)在) 控制論(1948年現(xiàn)在) 語(yǔ)言學(xué)(1957年現(xiàn)在),1.2 人工智能的發(fā)展概況-孕育期,古希臘Aristotle創(chuàng)立了演繹法,在其名著工具論中給出了形式邏輯的基本規(guī)律(三段論)。他提出的至今仍然是演繹推理的最基本出發(fā)點(diǎn)。(形式邏輯是一切推理活動(dòng)的最基本的出發(fā)點(diǎn) ) 三段論是以真言判斷為其前提的一種演繹推理,它借助于一個(gè)共同項(xiàng),把兩個(gè)直言判斷聯(lián)系起來(lái),從而得出結(jié)論。例如:一切金屬都是能夠熔解的;鐵是金屬;所以,鐵是能夠熔解的。,哲學(xué)家和思想家,1.2 人工智能的發(fā)展概況-孕育期,英國(guó)哲學(xué)家、自然科學(xué)家Bacon (培根)系統(tǒng)地給出了歸納法。和Aristotle的演繹法一起,構(gòu)成了思維的基本法則。/提出“知識(shí)就是力量”,對(duì)幾百年后AI研究從一般思維探討轉(zhuǎn)向?qū)iT(mén)知識(shí)運(yùn)用起到了積極的促進(jìn)作用。 德國(guó)數(shù)學(xué)家、哲學(xué)家Leibnitz (萊布尼茨) 把形式邏輯符號(hào)化,從而使得人們可以對(duì)人的思維進(jìn)行運(yùn)算和推理(關(guān)于“數(shù)理邏輯”的思想)。提出可以建立一種通用的符號(hào)語(yǔ)言以及一種在此基礎(chǔ)上進(jìn)行推理的演算。這一思想不僅是數(shù)理邏輯的基礎(chǔ),也是現(xiàn)代機(jī)器思維設(shè)計(jì)思想的萌芽。,1.2 人工智能的發(fā)展概況-孕育期,英國(guó)數(shù)學(xué)家、邏輯學(xué)家Boole(布爾)(1815-1864),他初步實(shí)現(xiàn)了布萊尼茨的思維符號(hào)化和數(shù)學(xué)化的思想,提出了一種嶄新的代數(shù)系統(tǒng)-布爾代數(shù),構(gòu)成了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的理論基礎(chǔ)。 美籍奧地利數(shù)理邏輯學(xué)家Godel(哥德?tīng)?(1906-1978) 證明了一階謂詞的完備性定理: 任何包含初等數(shù)論的形式系統(tǒng),如果它是無(wú)矛盾的,那么一定是不完備的。此定理的意義在于,人的思維形式化和機(jī)械化的某種極限,在理論上證明了有些事是做不到的。,1.2 人工智能的發(fā)展概況-孕育期,英國(guó)數(shù)學(xué)家圖靈1936年創(chuàng)立了自動(dòng)機(jī)理論(是圖靈在他26歲那年提出的一個(gè)理論計(jì)算機(jī)模型),推進(jìn)了思維機(jī)器的研究,并為電子計(jì)算機(jī)的誕生奠定了理論基礎(chǔ)。并為AI做了大量的開(kāi)拓性工作(圖靈測(cè)試,給出智能標(biāo)準(zhǔn)的明確定義)。 當(dāng)今世界上計(jì)算機(jī)科學(xué)最高榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)為圖靈獎(jiǎng)。 1950年,圖靈(A.Turing)在心智雜志上發(fā)表了一篇題為“計(jì)算機(jī)和智能”的文章,第一次提出了“機(jī)器能思維”的觀點(diǎn)。從此也拉開(kāi)了人類(lèi)史上人工智能研究的序幕 。,圖靈測(cè)試,大家請(qǐng)思考圖靈測(cè)試合理嗎?,人類(lèi)與計(jì)算機(jī)具有不一致的特長(zhǎng),一個(gè)通過(guò)了圖靈測(cè)試的機(jī)器是否就一定具有智能呢?如深藍(lán),時(shí)間:北京時(shí)間1997年5月12日凌晨4點(diǎn)50分 對(duì)手:IBM的“深藍(lán)”超級(jí)計(jì)算機(jī) 國(guó)際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫 結(jié)局:2勝1負(fù)3平,總比分3.5 : 2.5, “深藍(lán)”獲勝,圖靈測(cè)試,圖靈測(cè)試對(duì)計(jì)算機(jī)不公平因?yàn)樵谶@個(gè)測(cè)試中,計(jì)算機(jī)為了不被測(cè)試者判斷出自己是計(jì)算機(jī),除了要很好的模擬人的優(yōu)點(diǎn)以外,還要很好地模擬人類(lèi)的不足。計(jì)算機(jī)不能比人類(lèi)笨,也不能比人類(lèi)聰明。因?yàn)槿魏闻c人類(lèi)不相匹配的舉動(dòng),都會(huì)被測(cè)試者立即識(shí)別出來(lái)。如測(cè)試者問(wèn)一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,如果一方很快地給出正確的答案,則有充足的理由認(rèn)為它是計(jì)算機(jī)而不是人。,1.2 人工智能的發(fā)展概況-誕生,1956年夏天, AI正式誕生于達(dá)特茅斯大學(xué) John McCarthy(麥卡錫)自普林斯頓大學(xué)畢業(yè)以后去了達(dá)特茅斯大學(xué), 他說(shuō)服了另外3個(gè)人幫助召開(kāi)了為期2個(gè)月的研討會(huì) 會(huì)議組織者4人: 麥卡錫: Dartmouth的數(shù)學(xué)家、計(jì)算機(jī)專(zhuān)家,后為MIT教授 Minsky(明斯基):哈佛大學(xué)數(shù)學(xué)家、神經(jīng)學(xué)家,后為MIT教授 Claude Shannon(香儂):貝爾實(shí)驗(yàn)室信息部數(shù)學(xué)研究員 Nathaniel Rochester(羅切斯特): IBM公司信息中心負(fù)責(zé)人 參與者: Trenchard More(莫爾):普林斯頓大學(xué) Arthur Samuel(塞繆爾): IBM Ray Solomonoff(索羅蒙夫)和Oliver Selfridge(塞爾夫里奇) :MIT 紐厄爾(A.Newell):蘭德(RAND)公司 西蒙:CMU卡內(nèi)基梅隆大學(xué),1.2 人工智能的發(fā)展概況-誕生,盡管這次會(huì)議沒(méi)有新突破, 但聚集了AI的主要人物特別是AI領(lǐng)域的4位著名專(zhuān)家, 他們后來(lái)所在的大學(xué)也成為了美國(guó)AI研究的3大基地: MIT明斯基 Stanford麥卡錫(先在MIT后去了Stanford) CMU紐厄爾和西蒙 此外, 還有IBM,1.2 人工智能的發(fā)展概況-誕生,John McCarthy Marvin Minsky Herbert Simon Allen Newell,1.2 人工智能的發(fā)展概況-誕生,這次會(huì)議最為長(zhǎng)久的貢獻(xiàn)就是麥卡錫為該領(lǐng)域起的名字: 人工智能 為什么AI有必要成為一個(gè)新領(lǐng)域? 目標(biāo)不同:AI從一開(kāi)始就承載著復(fù)制人的才能如創(chuàng)造性、自我修養(yǎng)、語(yǔ)言功能等思想,沒(méi)有任何一個(gè)其他領(lǐng)域涉及這些問(wèn)題 方法論不同:是唯一一個(gè)明確屬于計(jì)算機(jī)科學(xué)的分支,因而不是數(shù)學(xué)或者控制論或其他學(xué)科的分支 AI是唯一這樣的領(lǐng)域:它試圖建造在復(fù)雜和變化的環(huán)境中自動(dòng)發(fā)揮功能的機(jī)器,1.2 人工智能的發(fā)展概況-早期成功與期望,心理學(xué)小組 1957年:紐厄爾、西蒙等人的心理學(xué)小組研制了一個(gè)稱(chēng)為邏輯理論機(jī)(Logic Theory Machine,簡(jiǎn)稱(chēng)LT)的數(shù)學(xué)定理證明程序/ 能夠證明數(shù)學(xué)原理第二章中的38條定理,1963年證明全部52條定理。 1960年:研制了通用問(wèn)題求解(General Problem Solving)程序。 IBM工程小組 1956年,塞繆爾在IBM704計(jì)算機(jī)上研制成功了具有自學(xué)習(xí)、自組織和自適應(yīng)能力的西洋跳棋程序。打敗了一個(gè)州冠軍,1.2 人工智能的發(fā)展概況-早期成功與期望,MIT小組 1956年,塞爾夫里奇研制第一個(gè)字符識(shí)別程序。1959年,又提出功能更強(qiáng)的模式識(shí)別 1958年,麥卡西建立了行動(dòng)規(guī)劃咨詢系統(tǒng)。 1960年,麥卡西又研制了人工智能語(yǔ)言LISP。 1961年,明斯基發(fā)表了“走向人工智能的步驟”的論文 其他: 1965年,魯賓遜(J.A.Robinson)提出了歸結(jié)(消解)原理,掀起研究計(jì)算機(jī)定理證明的又一次高潮。,1.2 人工智能的發(fā)展概況-早期成功與期望,AI牛人Newell, Simon等早期所吹的“牛皮” 不出10年,計(jì)算機(jī)將成為世界象棋冠軍。 不出10年,計(jì)算機(jī)將發(fā)現(xiàn)和證明重要的數(shù)學(xué)定理。 不出10年,計(jì)算機(jī)將能譜寫(xiě)具有優(yōu)秀作曲家水平的樂(lè)曲。 不出10年,大多數(shù)心理學(xué)理論將在計(jì)算機(jī)上形成。 有人甚至斷言,20世紀(jì)80年代將全面實(shí)現(xiàn)AI,2000年機(jī)器智能超過(guò)人。 1969年,召開(kāi)第一屆國(guó)際人工智能聯(lián)合會(huì)議(International Joint Conference on AI) 1970年,人工智能?chē)?guó)際雜志International Journal of AI 創(chuàng)刊,早期AI研究者過(guò)于盲目的樂(lè)觀態(tài)度, 10年預(yù)見(jiàn), 50年過(guò)去了,只是部分地在某種程度上實(shí)現(xiàn)(如計(jì)算機(jī)下棋),但還沒(méi)有得到完全實(shí)現(xiàn),AI遠(yuǎn)比設(shè)想的復(fù)雜 消解法(歸結(jié)原理)能力有限 例如:證明兩個(gè)連續(xù)函數(shù)之和仍是連續(xù)函數(shù),推了10萬(wàn)步還沒(méi)有推出來(lái)。 Sauel的下棋程序,1965年,世界冠軍Helmann獲得四連勝。 機(jī)器翻譯鬧出不少笑話 (舉例見(jiàn)下頁(yè)),1.2 人工智能的發(fā)展概況-困難時(shí)期,1.2 人工智能的發(fā)展概況-困難時(shí)期,1973年,英國(guó)發(fā)表了Lighthill report,認(rèn)為AI的研究即使不是騙局,至少也是庸人自擾。之后英國(guó)終止了除2所大學(xué)以外所有的AI研究資助 IBM公司也取消了本公司范圍內(nèi)的AI研究活動(dòng)。,機(jī)器翻譯鬧出的笑話舉例:,“The spirit is willing but the flesh is weak”,意思是“心有余而力不足”。 機(jī)器翻譯過(guò)程:英語(yǔ) 俄語(yǔ) 英語(yǔ) 結(jié)果被譯為: “The vodka is good but the meat is spoiled”,意思是“伏特加是好的,肉變質(zhì)了”。 “Out of sight, out of mind”,意思是“眼不見(jiàn)心不煩”。 將其翻譯成俄語(yǔ),竟成了:“ 又瞎又瘋”。 ,1.2 人工智能的發(fā)展概況-困難時(shí)期,1.2 人工智能的發(fā)展概況-基于知識(shí)系統(tǒng)的崛起,DENDRAL是第一個(gè)成功的知識(shí)密集型系統(tǒng), 1969年在Stanford開(kāi)發(fā), 參與者包括費(fèi)根鮑姆 (Ed Feigenbaum)等,根據(jù)質(zhì)譜儀信息推斷分子結(jié)構(gòu) / 該系統(tǒng)改進(jìn)后, 把知識(shí)和推理部分清楚地劃分開(kāi)80年代專(zhuān)家系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)。 由DENDRAL系統(tǒng)開(kāi)始的專(zhuān)家系統(tǒng)方法論又應(yīng)用到其他需要人類(lèi)專(zhuān)家知識(shí)的領(lǐng)域。,1.2 人工智能的發(fā)展概況-AI成為工業(yè),1982年, 第一個(gè)成功的商用專(zhuān)家系統(tǒng)R1在DEC公司開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn), 到1986年為止每年為公司節(jié)省4千萬(wàn)美元 在八十年代的AI研究熱潮中, 1981年日本提出五代機(jī)計(jì)劃, 目的是建造運(yùn)行Prolog程序的智能機(jī) AI工業(yè)在1980年只是幾百萬(wàn)美元, 1988年漲到數(shù)十億美元 實(shí)際上,“AI成為工業(yè)”目前在一些家電中可以找到影子(智能洗衣機(jī)等),1.2 人工智能的發(fā)展概況-AI成為科學(xué),近年來(lái),AI研究在內(nèi)容和方法論方面的特點(diǎn): 在已有的理論基礎(chǔ)上進(jìn)行研究而不是提出嶄新理論 從對(duì)控制論和統(tǒng)計(jì)學(xué)的某種叛逆到開(kāi)始接受這些領(lǐng)域的理論和方法 假設(shè)必須以嚴(yán)格的經(jīng)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)為條件,結(jié)果的重要性必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的分析。 通過(guò)互連網(wǎng)進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)和程序代碼的共享 以上標(biāo)志著,AI已經(jīng)成為了一門(mén)科學(xué)。,1.3 人工智能的學(xué)派,符號(hào)主義(Symbolicism),連接主義(Connectionism),行為主義(Actionism),邏輯主義(Logicism)、心理學(xué)派(Psychlogism)或計(jì)算機(jī)學(xué)派(Computerism),主要為物理符號(hào)系統(tǒng)(即符號(hào)操作系統(tǒng))假設(shè)和有限合理性原理.,仿生學(xué)派(Bionicsism)或生理學(xué)派(Physiologism),其原理主要為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)間的連接機(jī)制與學(xué)習(xí)算法。,進(jìn)化主義(Evolutionism)或控制論學(xué)派(Cyberneticsism),其原理為控制論及感知-動(dòng)作型控制系統(tǒng)。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.1 問(wèn)題求解 人工智能的第一個(gè)大成就是發(fā)展了能夠求解難題的下棋(如國(guó)際象棋)程序,它包含問(wèn)題的表示、分解、搜索與歸約等。,1999年,“弗里茨”升級(jí)為“更弗里茨”(Deep Fritz) 2001年,“更弗里茨”更新了程序,擊敗了卡斯帕羅夫和阿南德,以及除了克拉姆尼克之外的所有排名世界前十位的棋手 2002年10月,“更弗里茨”與克拉姆尼克在巴林進(jìn)行“人機(jī)大戰(zhàn)”,思考速度為每秒600萬(wàn)步,雙方4比4戰(zhàn)平 2003年12月“更年少者”與卡斯帕羅夫舉行人機(jī)對(duì)抗,雙方3比3戰(zhàn)平,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.2 智能計(jì)算 智能計(jì)算就是借用自然界生物界規(guī)律的啟迪根據(jù)其原理模仿設(shè)計(jì)求解問(wèn)題的算法 包括遺傳算法、模擬退火算法、進(jìn)化算法、啟發(fā)式算法、蟻群算法、人工魚(yú)群算法,粒子群算法。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.3 機(jī)器學(xué)習(xí) 機(jī)器學(xué)習(xí)理論主要是設(shè)計(jì)和分析一些讓計(jì)算機(jī)可以自動(dòng)“學(xué)習(xí)”的算法。即從數(shù)據(jù)中自動(dòng)分析獲得規(guī)律,并利用規(guī)律對(duì)未知數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的算法。 已有十分廣泛的應(yīng)用,如:數(shù)據(jù)挖掘、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、生物特征識(shí)別、搜索引擎、醫(yī)學(xué)診斷、證券市場(chǎng)分析、語(yǔ)音和手寫(xiě)識(shí)別、戰(zhàn)略游戲和機(jī)器人運(yùn)用。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.4 模式識(shí)別 人工智能所研究的模式識(shí)別是指用計(jì)算機(jī)代替人類(lèi)或幫助人類(lèi)感知模式,是對(duì)人類(lèi)感知外界功能的模擬,研究的是計(jì)算機(jī)模式識(shí)別系統(tǒng),也就是使一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)具有模擬人類(lèi)通過(guò)感官接受外界信息、識(shí)別和理解周?chē)h(huán)境的感知能力。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.5 機(jī)器人學(xué) 包括對(duì)操作機(jī)器人裝置程序的研究。這個(gè)領(lǐng)域所研究的問(wèn)題,從機(jī)器人手臂的最佳移動(dòng)到實(shí)現(xiàn)機(jī)器人目標(biāo)的動(dòng)作序列的規(guī)劃方法,無(wú)所不包。目前已經(jīng)建立了一些比較復(fù)雜的機(jī)器人系統(tǒng)。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.6 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 是一種應(yīng)用類(lèi)似于大腦神經(jīng)突觸聯(lián)接的結(jié)構(gòu)進(jìn)行信息處理的數(shù)學(xué)模型。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已在模式識(shí)別、圖象處理、組合優(yōu)化、自動(dòng)控制、信息處理、機(jī)器人學(xué)和人工智能的其它領(lǐng)域獲得日益廣泛的應(yīng)用。,1.4 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.4.3 自然語(yǔ)言理解 研究能實(shí)現(xiàn)人與計(jì)算機(jī)之間用自然語(yǔ)言進(jìn)行有效通信的各種理論和方法. 需要有上下文知識(shí)以及根據(jù)這些上下文知識(shí)和信息用信息發(fā)生器進(jìn)行推理的過(guò)程。理解口頭的和書(shū)寫(xiě)語(yǔ)言的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所取得的某些進(jìn)展,其基礎(chǔ)就是有關(guān)表示上下文知識(shí)結(jié)構(gòu)的某些人工智能思想以及根據(jù)這些知識(shí)進(jìn)行推理的某些技術(shù)。,本章我們講述了 人工智能的概念:8種定義和比較 人工智能的發(fā)展概況:7個(gè)階段 人工智能的三大學(xué)派:符號(hào)主義、連接主義、行為主義 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域,1.5 本章小結(jié),本章總結(jié),

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