第1-10共10章-人工智能ppt丁世飞讲解

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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。
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 (T.Winograd)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。
人工智能的发展期
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)
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)。
人工智能的孕育期
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。
人工智能的实用期
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。
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(General Problem Solver)。GPS的研究前后持续了10年,最后的版本发表于1969 年。
人工智能的形成期
在逻辑学方面,鲁滨逊(J.A.Robinson)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。
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。
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,逐渐形成为物理符号 系统。
第一章 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
【现工智现代人工智能(Artificial Intelligence,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, John McCarthy第一次提 出了“Artificial Intelligence”这个词。
新的结论;
4. 机器学习:能适应新的环境,并能检测和推断新 的模式;
5. 计算机视觉:可以感知物体; 6. 机器人技术:可以操纵和移动物体。
图灵测试的重要特征:
1. 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。
2. 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ห้องสมุดไป่ตู้否恰当 或者机器是否是否真的意识到其动作。
3. 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。
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。
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。
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
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。
人工智能的摇篮期
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Logic Theorist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。
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
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(Scaling up)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。
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。
一台机器要通过图灵测试,它需要有下面 的能力:
1. 自然语言处理: 实现用自然语言与计算机进行交 流;
2. 知识表示: 存储它知道的或听到的、看到的; 3. 自动推理:能根据存储的信息回答问题,并提出
【图灵测试】
1950年, 阿兰•图灵(Alan Turing)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。
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。
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。
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(Knowledge Engineering)的概念。
人工智能的实用期
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(Computer Aided Instruction)、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。
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。
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”。
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。
人工智能稳步增长期
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。
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 )
约翰•麦卡锡 (John McCarthy)
人工智能之父
首次提出AI的概念 LISP语言的发明人
人工智能(Artificial Intelligence,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。
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