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人工智能ppt丁世飞概要课件.ppt

人工智能,第一章绪论,第1章绪论,【主要内容】1.1什么是人工智能1.2人工智能的发展1.3人工智能的研究方法1.4人工智能研究的应用领域,1.1什么是人工智能,【现工智现代人工智能(ArtificialIntelligence,简称AI),一般认为起源于美国1956年夏季的达特茅斯会议,在这次会议上,JohnMcCarthy第一次提出了“ArtificialIntelligence”这个词。

约翰麦卡锡(JohnMcCarthy),人工智能之父首次提出AI的概念LISP语言的发明人,1.1什么是人工智能,人工智能(ArtificialIntelligence,简记为AI)是当前科学技术迅速发展及新思想、新理论、新技术不断涌现的形势下产生的一个学科,也是一门涉及数学、计算机科学、哲学、认知心理学和心理学、信息论、控制论等学科的交叉和边缘学科。

本章的主要任务是讨论智能、人工智能的基本概念,并对人工智能的发展历史、研究内容、研究途径及应用领域进行简要的讨论。

1.1什么是人工智能,人工人工智能的一个比较流行的定义,也是该领域较早的定义,是由当时麻省理工学院的麦卡锡在1956年的达特矛斯会议上提出的:

“人工智能就是要让机器的行为看起来就像是人所表现出的智能行为一样”。

总体来讲,目前对人工智能的定义大多可划分为四类,即机器“类人思维”、“类人行为”、“理性思维”和“理性行为”。

1.1什么是人工智能,【图灵测试】1950年,阿兰图灵(AlanTuring)提出图灵测试,为智能提供一个满足可操作要求的定义。

图灵测试用人类的表现来衡量假设的智能机器的表现,这无疑是评价智能行为的最好且唯一的标准。

1.1什么是人工智能,图灵测试的基本过程,图灵称为“模仿游戏”的测试是这样进行的:

将一个人与一台机器置于一间房间中,而与另外一个人分隔开来,并把后一个人称为询问者。

询问者不能直接见到屋中任一方,也不能与他们说话,因此,他不知道到底哪一个实体是机器,只可以通过一个类似终端的文本设备与他们联系。

然后,让询问者仅根据通过这个仪器提问收到的答案辨别出哪个是计算机,哪个是人。

如果询问者不能区别出机器和人,那么根据图灵的理论,就可以认为这个机器是智能的。

1.1什么是人工智能,一台机器要通过图灵测试,它需要有下面的能力:

自然语言处理:

实现用自然语言与计算机进行交流;知识表示:

存储它知道的或听到的、看到的;自动推理:

能根据存储的信息回答问题,并提出新的结论;机器学习:

能适应新的环境,并能检测和推断新的模式;计算机视觉:

可以感知物体;机器人技术:

可以操纵和移动物体。

1.1什么是人工智能,图灵测试的重要特征:

它给出了一个客观的智能概念,也就是根据对一系列特定问题的反应来决定是否是智能体的行为。

这为判断智能提供了一个标准,从而避免了有关部门智能:

“真正”特征的必然争论。

这项实验使我们免于受到诸如以下目前无法回答的问题的牵制:

计算机使用的内部处理方法是否恰当或者机器是否是否真的意识到其动作。

通过使询问者只关注回答问题的内容,消除了有利于生物体的偏置。

1.1什么是人工智能,人工智能(AI)是一门正在发展中的综合性前沿学科,它由计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、心理学、语言学等多种学科相互渗透而发展起来。

人工智能研究的近期目标:

是使现有的计算机不仅能做一般的数值计算及非数值信息的数据处理,而且能运用知识处理问题,能模拟人类的部分智能行为。

人工智能的最终目标是建立关于智能的理论和让智能机器达到人类的智能水平(人工智能体)。

1.2人工智能的发展,图灵于1936年提出了一种理想计算机的数学模型,后世通称之为图灵机。

现已公认,所有可计算函数都能用图灵机计算,这就是所谓Church-Turing论题。

Turing的这项工作为后来出现的电子计算机建立了理论根据。

1950年10月,图灵发表了题为“机器能思考吗?

”的论文,在计算机科学界引起巨大震撼,为人工智能的创立奠定了基础。

人工智能的孕育期,1.2人工智能的发展,McCulloch,美国神经生理学家。

他和Pitts一起,在1943年建成了第一个神经网络数学模型。

McCulloch和Pitts的理论开创了微观人工智能,即用模拟人脑来实现智能的研究。

Wiener(维纳),美国数学家。

他于1948年发表的控制论(Cybernetics或动物与机器中的控制与通信)论文,不但开创了近代控制论,而且为人工智能的行为主义学派树立了信息的里程碑。

Shannon(香农),美国数学家。

他于1948年发表了通讯的数学理论,这是一个标志,代表了一门新学科信息论的诞生。

信息论对心理学产生了很大的影响,而心理学又是人工智能研究的重要支柱。

人工智能的孕育期,1.2人工智能的发展,人工智能的摇篮期,1956年夏季,人工智能(AI)作为一门独立的学科正式诞生在达特茅斯大学召开的世界上第一次人工智能大会。

经McCarthy提议,在会上正式决定使用人工智能一词来概括这个研究方向。

McCarthy人工智能之父会议参加者:

Minsky(哈佛大学数学神经学家)Rochester(IBM公司信息研究中心负责人)Shannon(香农)(贝尔实验室信息部数学研究员)T.Moore(摩尔)和A.Samuel(塞缪尔)(IBM公司)A.Newell(艾伦.纽厄尔)H.A.Simon(西蒙),1.2人工智能的发展,自这次会议之后的10多年间,人工智能的研究取得了许多引人注目的成就。

1956年,NeweIl和Simon等人首先取得突破,他们编制的程序LogicTheorist证明了数学原理第二章中的38条定理。

后来经过改进,又于1963年证明了该章中的全部52条定理。

这一工作受到了人们的高度评价,被认为是计算机模拟人的高级思维活动的一个重大成果,是人工智能的真正开端。

从1957年开始,Newell,Shaw和Simon等人就开始研究一种不依赖于具体领域的通用解题程序,称为GPS(GeneralProblemSolver)。

GPS的研究前后持续了10年,最后的版本发表于1969年。

人工智能的摇篮期,1.2人工智能的发展,人工智能的形成期,在逻辑学方面,鲁滨逊(JARobinson)发表了使用逻辑表达式表示的公理,机械地证明给定的逻辑表达式的方法,它被称为归结原理,对后来的自动定理证明和问题求解的研究产生了很大的影响。

现在有名的程序设计语言PROLOG也是以归纳原理为基础的。

1.2人工智能的发展,人工智能的形成期,在这个时期最大的人工智能研究成果是涉及语义处理的自然语言处理(英语)的研究。

MIT的研究生威诺格拉德(TWinograd)开发了能够在机器人世界进行会活的自然语言系统SHRDLU。

它不仅能分析语法,而且能够分析语义解释不明确的句子,对提问通过推理进行回答。

恰好在第一届人工智能国际会议召开之际,人工智能作为一个学术领域得到了承认。

MIT、斯坦福大学和CMU被称为人工智能和计算机科学的三大中心。

1.2人工智能的发展,人工智能的发展期,1972年,法国马赛大学A.Cohermer和他领导的研究小组研制成功第一个PROLOG系统,成为了继LISP语言之后的另一种重要的人工智能程序语言;1972年,斯坦福大学的E.H.Shortliffe研制了用于诊断和治疗感染性疾病的专家系统MYCIN。

1974年,Minsky提出了框架理论;Shortliffe于1975年提出并在IMYCIN中应用了不精确推理;Duda于1976年提出并在PROSPECTOR中应用的贝叶斯方法等等。

1977年,第五届国际人工智能联合会(5thIJCAI)上,Feigenbaum教授在一篇题为人工智能的艺术:

知识工程课题及实例研究的特约文章中,系统地阐述了专家系统的思想,并提出了知识工程(KnowledgeEngineering)的概念。

1.2人工智能的发展,他说;“人工智能研究的知识表示和知识利用的理论,不能直接地用于解决复杂的实际问题。

知识工程师必须把专家的知识变换成易于计算机处理的形式加以存储。

计算机系统通过利用知识进行推理来解决实际问题。

”从此之后,处理专家知识的知识工程和利用知识工程的应用系统(专家系统)大量涌现。

专家系统可以预测在一定条件下某种解的概率。

由于当时计算机已有巨大容量,专家系统有可能从数据中得出规律。

专家系统的市场应用很广。

十年间,专家系统被用于股市预测,帮助医生诊断疾病,以及指示矿工确定矿藏位置等。

这一切都因为专家系统存储规律和信息的能力而成为可能。

人工智能的发展期,1.2人工智能的发展,人工智能的实用期,进入20世纪80年代后,专家系统的开发已经走出实验室,成为软件产业的一个新分支:

知识产业。

有人估计,这方面的专业公司正以差不多每周新开张一个的速度发展着。

现在,大多数人工智能专家都承认,知识工程是20世纪七八十年代人工智能研究中最有成就的分支之一,它在恢复和推进人工智能的社会形象方面起了很大的作用。

1.2人工智能的发展,作为典型的人工智能产品最早要数LISP机。

其作用是用高速专用工作站把以往在大型计算机上运行的人工智能语言LISP加以实现。

在MIT从1975年左右开始试制LISP机。

作为一个副产品,一部分研究者成立了公司,最先把LISP机商品化。

美国主要的人工智能研究所最先购入LISP机,用户的范围逐渐扩大。

再者,各种程序设计语言也商品化了。

除此之外,还有作为人机接口的自然语言软件(英语)、CAI(ComputerAidedInstruction)、具有视觉的机器人等。

在各公司内部使用的产品中,GE公司的机车故障诊断系统和DEC公司的计算机构成的辅助系统是很有名的。

人工智能的实用期,1.2人工智能的发展,然而,随着专家系统应用的不断深入,专家系统自身存在的知识获取难、知识领域窄、推理能力弱、智能水平低、没有分布式功能、实用性差等等问题逐步暴露出来。

日本、美国、英国和欧洲所制订的那些针对人工智能的大型计划多数执行到20世纪80年代中期就开始面临重重困难,已经看出达不到预想的目标1992年,FGCS正式宣告失败。

进一步分析便发现,这些困难不只是个别项目的制定有问题,而是涉及人工智能研究的根本性问题。

人工智能的实用期,1.2人工智能的发展,总的来讲是两个问题:

一是所谓的交互(Interaction)问题,即传统方法只能模拟人类深思熟虑的行为,而不包括人与环境的交互行为;另一个问题是扩展(Scalingup)问题,即所谓的大规模的问题,传统人工智能方法只适合于建造领域狭窄的专家系统,不能把这种方法简单地推广到规模更大、领域更宽的复杂系统中去。

这些计划的失败,对人工智能的发展是一个挫折。

于是到了20世纪80年代中期,AI特别是专家系统热大大降温。

进而导致了一部分人对AI前景持悲观态度,甚至有人提出AI的冬天已经来临。

人工智能的实用期,1.2人工智能的发展,人工智能稳步增长期,尽管20世纪80年代中期AI研究的淘金热跌到谷底,但大部分AI研究者都还保持着清醒的头脑。

一些老资格的学者早就呼吁不要过于渲染AI的威力,应多做些脚踏实地的工作。

甚至在这个淘金热来到时就已预言其很快就会降温。

也正是在这批人的领导下,大量扎实的研究工作接连不断地进行,从而使AI技术和方法论的发展始终保持了较高的速度。

1.2人工智能的发展,20世纪80年代中期的降温并不意味着AI研究停滞不前或遭受重大挫折,因为过高的期望未达到是预料中的事,不能认为是受到挫折。

自那以来,AI研究进入稳健的线性增长时期,而人工智能技术的实用化进程也步入成熟时期。

人工智能稳步增长期,1.3人工智能的研究方法,近年来AI研究形成三种不同的研究学派:

符号主义(AI研究的传统观点)联接主义:

神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法行为主义:

智能行为的基础是“感知-行动”,是在与环境的交互作用中表现出来的。

1.3人工智能的研究方法,符号主义,符号主义以符号处理为核心的方法,又称为自上而下和符号主义,起源于GPS,用于模拟人类问题求解过程的心理过程,逐渐形成

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