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不確定性人工智能

不確定性人工智能

定 價:¥56.00

作 者: 李德毅、杜鹢
出版社: 國防工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787118039214 出版時間: 2005-10-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 410 字數(shù):  

內容簡介

  本書討論了人類知識和智能中不確定性存在的客觀性、普遍性和積極意義,圍繞不確定性人工智能的數(shù)學基礎、特征、表示、模型、推理機制、不確定性思維活動中的確定性等進行研究,從定性定量轉換模型——云模型,認知的物理學方法——數(shù)據(jù)場、云變換、發(fā)現(xiàn)狀態(tài)空間理論,到數(shù)據(jù)挖掘、知識發(fā)現(xiàn)和智能控制逐層展開,尋找不確定性知識和智能處理中的規(guī)律性,最后對不確定性人工智能研究的發(fā)展方向進行了展望。.本書的讀者,可以是從事認知科學、腦科學、人工智能、計算機科學和控制論研究的學者,尤其是從事自然語言理解與處理、智能檢索、知識工程、數(shù)據(jù)挖掘、智能控制的研究和開發(fā)人員;同時,本書也可作為大專院校相關專業(yè)的研究生教學用書或參考用書。...

作者簡介

  李德毅,1944年生于江蘇泰縣,1967年畢業(yè)于南京工學院,1983年獲英國愛丁堡Heriot—Watt大學博士學位,1999年當選中國工程院院士。2003年當選第十屆全國政協(xié)委員。2004年 當選國際歐亞科學院院士?,F(xiàn)任中國電子學會副理事長,中國人工智能學會副理事長,中國工程院信息與電子工程學部副主任,國家自然科學基金委員會重大項目研究組副組長,清華信息科學與技術國家實驗室副理事長。國家軟件工程重點實驗室學術委員會主任,博士生導師。研究員。出版專著4部,發(fā)表論文120多篇,培養(yǎng)博士、碩士研究生40多名。主要研究方向為計算機工程與人工智能。

圖書目錄

第1章人工智能50年.
1.1從著名的達特茅斯會議談起
1.1.1達特茅斯會議上不同學科的碰撞
1.1.2發(fā)展中的風風雨雨
1.2與時俱進的研究目標
1.2.1圖靈測試
1.2.2機器定理證明
1.2.3卡斯帕羅夫與“深藍”的對決
1.2.4會思維的機器
1.2.5人工生命
1.3人工智能50年主要成就
1.3.1模式識別
1.3.2知識工程
1.3.3機器人
1.4信息時代推動人工智能大發(fā)展
1.4.1人工智能技術對全社會的滲透
1.4.2從萬維網(wǎng)到智能網(wǎng)格
1.4.3從數(shù)據(jù)到知識
1.5腦科學.認知科學和人工智能的大交叉趨勢
1.5.1腦科學與人工智能
1.5.2認知科學與人工智能
1.5.3學科交叉孕育人工智能大突破
參考文獻
第2章人工智能研究的主要方法
2.1符號主義方法
2.1.1符號主義的產(chǎn)生和發(fā)展
2.1.2謂詞演算和歸結原理
2.1.3基于邏輯的程序設計語言
2.1.4專家系統(tǒng)
2.2聯(lián)結主義方法
2.2.1聯(lián)結主義的產(chǎn)生和發(fā)展
2.2.2聯(lián)結主義的策略和技術特征
2.2.3Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡模型
2.2.4反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡模型
2.3行為主義方法
2.3.1行為主義的產(chǎn)生和發(fā)展
2.3.2機器人控制
2.3.3智能控制
2.4對人工智能研究方法的思考
參考文獻
第3章論知識的不確定性
3.1隨機性
3.1.1隨機性的客觀性
3.1.2隨機性的魅力
3.2模糊性
3.2.1模糊性的客觀性
3.2.2模糊性的魅力
3.3自然語言中的不確定性
3.3.1語言文字是人類知識的載體
3.3.2語言中的不確定性
3.4常識知識的不確定性
3.4.1關于常識的共識
3.4.2常識知識的相對性
3.5知識的其它不確定性
3.5.1知識的不完備性
3.5.2知識的不協(xié)調性
3.5.3知識的非恒常性
參考文獻
第4章不確定性人工智能的數(shù)學基礎
4.1概率理論
4.1.1貝葉斯定理
4.1.2概率分布函數(shù)
4.1.3態(tài)分布
4.1.4大數(shù)定理和中心極限定理
4.1.5冪律分布
4.1.6熵
4.2模糊集理論
4.2.1隸屬度與隸屬函數(shù)
4.2.2分解定理與擴張原理
4.2.3模糊關系
4.2.4可能性測度
4.3粗糙集理論
4.3.1不精確范疇與粗糙集
4.3.2粗糙集的特征
4.3.3粗糙關系
4.4混沌與分形
4.4.1混沌的基本特征
4.4.2混沌吸引子
4.4.3混沌的幾何特性與分形
4.5核函數(shù)和主曲線
4.5.1核函數(shù)
4.5.2支持向量機
4.5.3主曲線
參考文獻
第5章定性定量轉換模型——云模型
5.1不確定性人工智能研究的切人點
5.1.1研究人類智能的多個切入點
5.1.2抓住自然語言中的概念不放
5.1.3概念中隨機性和模糊性的關聯(lián)性
5.2用云模型表示概念的不確定性
5.2.1云和云滴..
5.2.2云的數(shù)字特征
5.2.3云模型的類型
5.3正態(tài)云發(fā)生器
5.3.1正向云發(fā)生器
5.3.2云滴對概念的貢獻
5.3.3用正態(tài)云模型理解農(nóng)歷節(jié)氣
5.3.4逆向云發(fā)生器
5.3.5逆向云發(fā)生器誤差分析
5.3.6進一步理解正態(tài)云模型
5.4正態(tài)云的數(shù)學性質
5.4.1云滴分布的統(tǒng)計分析
5.4.2云滴確定度的統(tǒng)計分析
5.4.3正態(tài)云的期望曲線
5.5論正態(tài)云的普適性
5.5.1正態(tài)分布的普適性
5.5.2鐘形隸屬函數(shù)的普適性
5.5.3正態(tài)云的普遍意義
參考文獻
第6章不確定性知識發(fā)現(xiàn)的物理學方法
6.1對人類自身的認知可借鑒對客觀世界的認知
6.1.1借鑒物理學中的原子模型表示概念
6.1.2借鑒物理學中的場描述客體間的相互作用
6.1.3借鑒物理學中的粒度描述知識的層次結構
6.2數(shù)據(jù)場
6.2.1從物理場到數(shù)據(jù)場
6.2.2數(shù)據(jù)的勢場和力場
6.2.3場函數(shù)中影響因子的優(yōu)選
6.2.4數(shù)據(jù)場與形象思維模擬
6.3概念層次的不確定性
6.3.1連續(xù)數(shù)據(jù)離散化
6.3.2虛擬泛概念樹
6.3.3躍升策略和算法
6.4知識發(fā)現(xiàn)狀態(tài)空間
6.4.1三種狀態(tài)空間
6.4.2狀態(tài)空間的轉換
6.4.3發(fā)現(xiàn)狀態(tài)空間轉換的主要操作
參考文獻
第7章發(fā)現(xiàn)不確定性知識的數(shù)據(jù)挖掘方法
7.1數(shù)據(jù)挖掘中的不確定性
7.1.1數(shù)據(jù)挖掘和知識發(fā)現(xiàn)
7.1.2挖掘過程中的不確定性
7.1.3發(fā)現(xiàn)知識的不確定性
7.2不確定性分類和聚類
7.2.1分類方法
7.2.2基于數(shù)據(jù)場的聚類
7.2.3基于數(shù)據(jù)場的離群點檢測和離群知識發(fā)現(xiàn)
7.3不確定性關聯(lián)知識的發(fā)現(xiàn)
7.3.1對傳統(tǒng)關聯(lián)規(guī)則的再思考
7.3.2基于云的關聯(lián)知識挖掘
7.4時序數(shù)據(jù)挖掘與預測
7.4.1基于云的時間序列挖掘
7.4.2股票數(shù)據(jù)預測
參考文獻
第8章定性知識的推理與控制
8.1用云構造定性規(guī)則
8.1.1前件云發(fā)生器和后件云發(fā)生器
8.1.2規(guī)則發(fā)生器
8.1.3從精確案例到規(guī)則生成
8.2定性控制機理
8.2.1模糊控制.概率控制與云控制的機理及比較
8.2.2Mamdani模糊控制方法的理論解釋
8.3倒立擺——不確定性智能控制示例
8.3.1倒立擺及其控制
8.3.2一級.二級倒立擺的定性控制機理
8.3.3三級倒立擺的云控制策略
8.3.4倒立擺的動平衡模式
參考文獻
第9章不確定性人工智能研究展望
9.1云運算與詞計算
9.2認知物理學方向
9.2.1云模型的拓廣
9.2.2動態(tài)數(shù)據(jù)場
9.3具有“小世界”和“無尺度”特性的復雜網(wǎng)絡
9.3.1復雜網(wǎng)絡不確定性中的規(guī)律性
9.3.2無尺度網(wǎng)絡的模擬
9.3.3用數(shù)據(jù)場研究工程中復雜網(wǎng)絡問題
9.4不確定性人工智能任重道遠
9.4.1認知物理學方法的局限性
9.4.2從丹尼爾獲諾貝爾經(jīng)濟學獎談開去
參考文獻
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