人工智能总结---矿大版东哥无敌放大版

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1、人工智能主要研究学派:符号主义:强调物理符号系统,思维过程是富符号模式的处理过程。(适合逻辑思维,不适合形象思维)连接主义:乂称仿生学派,强调神经元的运作。(不适合逻辑思维,适合形象思维)行为主义:智能行为的基础是“感知■行动”,是在与坏境的交互作用中表现出來的。(只能模仿昆虫行为)人工智能的主要研究领域:机器学习、问题求解、专家系统、模式识别、白然语言处理、智能决策支持系统、人工神经网络、白动定理证明、机器人学知识:人类认识白然界的精神产物,是人类进行智能活动的基础(按作用分:描述性知识、判断性知识、过程性知识;按作用层次:对象级知识、元级知识)表示:为描述世界所做

2、的一组约定,是把知识符号化的过程对知识表示要求:(表示能力、可理解性、便于知识获取、便于搜索、便于推理)或(表示能力、可理解性、可访问性、可扩充性)知识表示方法:叙述性表示(知识、控制分开,控制部分留给计算机。逻辑性强推理效率低)过程性表示(知识与控制结合,推理效率高)知识表示:是数据结构及其处理机制的综合:知识表示二符号(结构)+处理机制基本的知识表示方式(1)谓词逻辑(2)产生式(3)语义网络(4)框架(5)脚本(6)状态空间(7)而向对象的知识谓词逻辑(命题逻辑:具右真假意义的陈述句:谓词逻辑:根据对象和对象上的谓词,通过使用连接词和量词來表示世界)命题——不包

3、含变量的谓词公式和逻辑语句;命题逻辑——基于命题的谓词逻辑称为命题逻辑,命题逻辑是谓词逻辑的子集。命题逻辑、谓词逻辑区别:命题具有较人的局限性,它无法把它所描述的客观事物的结构及逻辑特征反映出来,也不能把不同事物的共同特征描述出来谓词逻辑适用范围:适合于表示事物的状态、属性、概念等事实性知识(析取符号:V合取符号:A),或表示事物间具有确定因果关系的规则性知识(蕴涵符号:->)0一阶谓词逻辑表示法的特点优点(1)严密性(2)口然性(3)通用性(4)知识易表达(5)易于实现;缺点:(1)效率低(2)灵活性差(3)组合爆炸产生式规则通常川于表示事物间的因果关系;(适川于事

4、实性知识、规则性知识)【规则分类】①前提-结论型②条件-动作型:(确定性规则、不确定性规则)产生式系统的组成把一组产生式放在一起,让他们互相配合,协同作川,一个产生式生成的结论可以供另一个产生式作为己知事实使用,以求得问题的解决,这样的系统称为产生式系统。基本组成部分{规则库、控制系统、综合数据库规则库:川于描述某领域内知识的产牛式集合,是某领域知识(规则)的存储器,以中的规则是以产牛式形式表示的。综合数据库(事实库)用丁•存放输入的事实、从外部数据库输入的事实以及中间结果(事实)和最后结果的工作区。推理机:是一•个或一组程序,用来控制和协调规则库与综合数据库的运行,

5、包含了推理方式和控制策略。(匹配、冲突解决、操作)产生式系统推理机的推理方式:正向推理(数据驱动方式、自底向上的方式):从已知爭实出发,通过规则库求得结论:反向推理(目标驱动方式、自顶向下的方式):从目标(作为假设)出发,反向使用规则,求得己知事实;双向推理(既自顶向下又自底向上):从两个方向同时进行,直至某个中I'可界面上两方向结果相符便成功结束产生式特点:(1)清晰性(2)模块性(3)自然性;缺点:难以扩展;规律选择效率低;控制策略不灵活;知识表示形式m—语义网络:描述事物间关系的有向图AKO(A・Kind・of):表示一个事物是另一个事物的一种类型。ISA(Is

6、・a):表示一个事物是另一个事物的实例。语义网络特点(1)结构性(2)联想性(3)自索引性(4)自然性(5)非严格性框架山描述事物各个方面属性的槽(slot)组成框架更强调表示事物的内部结构;语义网络节点更强调表示事物I'可的关系;两大类搜索技术:1、一般图搜索、启发式搜索2、基于问题归约的与或图搜索两种典型的推理技术:1、基于归结的演绎推理(归结反演)2、基于规则的演绎推理(止向演绎推理、逆向演绎推理)!索策略4大准则:(1)完备性(2)时间复杂性(3)空间复杂性(4)最优性OPEN・存放待展扩节点的表;CLOSE•存放已被扩展的节点的衣;宽度优先(基本思想)扩展当

7、前节点后生成的子节点总是置于OPEN表的后端,即OPEN表作为队列使川,先进先出,使搜索优先向横广方向发展。优缺点:时间、空I'可复杂度高,搜索效率低,具有完备性、最优性;深度优先(基本思想)—扩展当前节点后生成的子节点总是置于OPEN表的前端,即OPEN表作为栈使用,后进先出,使搜索优先向纵深方向发展。优缺点:与宽度优先相反廿性提高一般图搜索效率的关键:优化OPEN表中节点的排序方式启发式搜索:在搜索过程中加入了与问题有关的启发式信息,用于指导搜索朝着最有希望的方向前进,加速问题的求解并找到最优解。盲目搜索共同优缺点:(X)比接应川一般图搜索算法实

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