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人工智能原理及其應(yīng)用

人工智能原理及其應(yīng)用

定 價(jià):¥26.00

作 者: 王萬(wàn)森編
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng): 計(jì)算機(jī)學(xué)科教學(xué)計(jì)劃2001
標(biāo) 簽: 人工智能

ISBN: 9787505353053 出版時(shí)間: 2002-03-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 頁(yè)數(shù): 304 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)全面系統(tǒng)地介紹了人工智能的基本原理、方法及研究應(yīng)用領(lǐng)域。全書(shū)共10章,分為三大部分,第一部分第1章至第5章,介紹人工智能的基本原理和方法,包括人工智能概述和人工智能的三大技術(shù)(知識(shí)表示、推理及搜索);第二部分第6章至第8章,介紹人工智能的三個(gè)重要研究領(lǐng)域(機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言理解);第三部分第9章和第10章,介紹人工智能的兩個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域(專(zhuān)家系統(tǒng)和智能決策支持系統(tǒng))。全書(shū)內(nèi)容既符合國(guó)家學(xué)位委員會(huì)1998年11月頒發(fā)的《同等學(xué)歷人員申請(qǐng)碩士學(xué)位計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科綜合水平全國(guó)統(tǒng)一考試大綱及指南》中的“人工智能考試大綱”的要求,也充分考慮到了人工智能學(xué)科的整體結(jié)構(gòu)和最新研究進(jìn)展。本書(shū)可作為計(jì)算機(jī)學(xué)科申請(qǐng)碩士學(xué)位人員的學(xué)習(xí)用書(shū),也可作為計(jì)算機(jī)、信息處理、自動(dòng)化等學(xué)科的研究生和本科高年級(jí)學(xué)生教材,還可供相關(guān)專(zhuān)業(yè)科技人員使用。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《人工智能原理及其應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 人工智能概述
1.1 人工智能及其研究目標(biāo)
1.1.1 人工智能的定義
1.1.2 人工智能的研究目標(biāo)
1.2 人工智能的產(chǎn)生與發(fā)展
1.2.1 孕育期
1.2.2 形成期
1.2.3 知識(shí)應(yīng)用期
1.2.4 綜合集成期
1.3 人工智能研究的基本內(nèi)容及其特點(diǎn)
1.3.1 人工智能研究的基本內(nèi)容
1.3.2 人工智能研究的特點(diǎn)
1.4 人工智能的研究和應(yīng)用領(lǐng)域
1.4.1 機(jī)器學(xué)習(xí)
1.4.2 自然語(yǔ)言理解
1.4.3 專(zhuān)家系統(tǒng)
1.4.4 模式識(shí)別
1.4.5 計(jì)算機(jī)視覺(jué)
1.4.6 機(jī)器人學(xué)
1.4.7 博弈
1.4.8 自動(dòng)定理證明
1.4.9 自動(dòng)程序設(shè)計(jì)
1.4.10 智能控制
1.4.11 智能決策支持系統(tǒng)
1.4.12 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
1.4.13 知識(shí)發(fā)現(xiàn)和數(shù)據(jù)挖掘
1.4.14 分布式人工智能
1.5 人工智能研究的不同學(xué)派及其爭(zhēng)論
1.5.1 人工智能的三大學(xué)派
1.5.2 人工智能理論的爭(zhēng)論
1.5.3 人工智能研究方法的爭(zhēng)論
1.6 人工智能的近期發(fā)展分析
習(xí)題
第2章 知識(shí)表示
2.1 知識(shí)與知識(shí)表示的概念
2.1.1 知識(shí)
2.1.2 知識(shí)表示
2.2 一階謂詞邏輯表示法
2.2.1 一階謂詞邏輯表示的邏輯基礎(chǔ)
2.2.2 謂詞邏輯表示方法
2.2.3 謂詞邏輯表示的應(yīng)用
2.2.4 謂詞邏輯表示的特性
2.3 產(chǎn)生式表示法
2.3.1 產(chǎn)生式表示的基本方法及特性
2.3.2 產(chǎn)生式系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
2.3.3 產(chǎn)生式系統(tǒng)的基本過(guò)程
2.3.4 產(chǎn)生式系統(tǒng)的控制策略
2.3.5 產(chǎn)生式系統(tǒng)的類(lèi)型
2.3.6 產(chǎn)生式系統(tǒng)的特點(diǎn)
2.4 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法
2.4.1 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的基本概念
2.4.2 事物和概念的表示
2.4.3 情況和動(dòng)作的表示
2.4.4 邏輯關(guān)系的表示
2.4.5 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的推理過(guò)程
2.4.6 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法的特征
2.5 框架表示法
2.5.1 框架理論
2.5.2 框架和實(shí)例框架
2.5.3 框架系統(tǒng)
2.5.4 框架系統(tǒng)的問(wèn)題求解過(guò)程
2.5.5 框架表示法的特性
2.6 腳本表示法
2.6.1 腳本的結(jié)構(gòu)
2.6.2 腳本的推理
2.7 過(guò)程表示法
2.7.1 表示知識(shí)的方法
2.7.2 過(guò)程表示的問(wèn)題求解過(guò)程
2.7.3 過(guò)程表示的特性
2.8 面向?qū)ο蟊硎痉?br />2.8.1 面向?qū)ο蟮幕靖拍詈吞卣?br />2.8.2 知識(shí)的面向?qū)ο蟊硎?br />習(xí)題
第3章 確定性推理
3.1 推理的基本概念
3.1.1 什么是推理
3.1.2 推理方法及其分類(lèi)
3.1.3 推理的控制策略及其分類(lèi)
3.1.4 正向推理
3.1.5 逆向推理
3.1.6 混合推理
3.1.7 推理的沖突消解策略
3.2 推理的邏輯基礎(chǔ)
3.2.1 謂詞公式的解釋
3.2.2 謂詞公式的永真性與可滿足性
3.2.3 謂詞公式的等價(jià)性與永真蘊(yùn)含性
3.2.4 調(diào)詞公式的范式
3.2.5 置換與合一
3.3 自然演繹推理
3.4 歸結(jié)演繹推理
3.4.1 子句集及其化簡(jiǎn)
3.4.2 海伯倫理論
3.4.3 魯賓遜歸結(jié)原理
3.4.4 歸結(jié)演繹推理的歸結(jié)策略
3.4.5 用歸結(jié)反演求取問(wèn)題的答案
3.5 基于規(guī)則的演繹推理
3.5.1 規(guī)則正向演繹推理
3.5.2 規(guī)則逆向演繹推理
3.5.3 規(guī)則雙向演繹推理
3.6 規(guī)則演繹推理的剪枝策略
習(xí)題
第4章 不確定與非單調(diào)推理
4.1 不確定性推理的基本概念
4.1.1 不確定性推理的含義
4.1.2 不確定性推理的基本問(wèn)題
4.1.3 不確定性推理的類(lèi)型
4.2 不確定性推理的概率論基礎(chǔ)
4.2.1 樣本空間與隨機(jī)事件
4.2.2 事件的概率
4.2.3 全概率公式與Bayes公式
4.3 確定性理論
4.3.1 可信度的概念
4.3.2 C-F模型
4.3.3 帶加權(quán)因子的可信度推理
4.4 主觀Bayes方法
4.4.1 知識(shí)不確定性的表示
4.4.2 證據(jù)不確定性的表示
4.4.3 組合證據(jù)不確定性的計(jì)算
4.4.4 不確定性的更新
4.4.5 結(jié)論不確定性的合成
4.5 證據(jù)理論
4.5.1 D-S理論的形式描述
4.5.2 證據(jù)理論的推理模型
4.5.3 推理實(shí)例
4.6 可能性理論和模糊推理
4.6.1 模糊邏輯基礎(chǔ)
4.6.2 模糊知識(shí)表示
4.6.3 模糊概念的匹配
4.6.4 模糊推理
4.7 非單調(diào)推理
習(xí)題
第5章 搜索策略
5.1 搜索的基本概念
5.1.1 搜索的含義
5.1.2 狀態(tài)空間法
5.1.3 問(wèn)題歸納
5.2 狀態(tài)空間的盲目搜索
5.2.1 一般圖搜索過(guò)程
5.2.2 廣度優(yōu)先搜索
5.2.3 深度優(yōu)先搜索
5.2.4 有界深度優(yōu)先搜索
5.2.5 代價(jià)樹(shù)搜索
5.3 狀態(tài)空間的啟發(fā)式搜索
5.3.1 啟發(fā)性信息和估價(jià)函數(shù)
5.3.2 A算法
5.3.3 A*算法
5.3.4 A*算法應(yīng)用舉例
5.4 與/或樹(shù)的盲目搜索
5.4.1 與/或樹(shù)的一般搜索
5.4.2 與/或樹(shù)的廣度優(yōu)先搜索
5.4.3 與/或樹(shù)的深度優(yōu)先搜素
5.5 與/或樹(shù)的啟發(fā)式搜索
5.5.1 解樹(shù)的代價(jià)與希望樹(shù)
5.5.2 與/或樹(shù)的啟發(fā)式搜索過(guò)程
5.6 博弈樹(shù)的啟發(fā)式搜索
5.6.1 概述
5.6.2 極大極小過(guò)程
5.6.3 α-β剪枝
習(xí)題
第6章 機(jī)器學(xué)習(xí)
6.1 機(jī)器學(xué)習(xí)的基本概念
6.1.1 學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)
6.1.2 機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展過(guò)程
6.1.3 學(xué)習(xí)系統(tǒng)
6.1.4 機(jī)器學(xué)習(xí)的分類(lèi)
6.2 機(jī)械式學(xué)習(xí)
6.3 指導(dǎo)式學(xué)習(xí)
6.4 歸納學(xué)習(xí)
6.4.1 歸納學(xué)習(xí)的類(lèi)型
6.4.2 示例學(xué)習(xí)
6.4.3 觀察與發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)
6.5 基于類(lèi)比的學(xué)習(xí)
6.5.1 類(lèi)比學(xué)習(xí)的概念
6.5.2 用性類(lèi)比學(xué)習(xí)
6.5.3 轉(zhuǎn)換類(lèi)比學(xué)習(xí)
6.6 基于解釋的學(xué)習(xí)
6.6.1 解釋學(xué)習(xí)概述
6.6.2 解釋學(xué)習(xí)的空間描述及學(xué)習(xí)模型
6.6.3 解釋學(xué)習(xí)的基本原理
6.6.4 解釋學(xué)習(xí)的基本過(guò)程
6.6.5 領(lǐng)域知識(shí)的完善性
習(xí)題
第7章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及連接學(xué)習(xí)
7.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述
7.1.1 生物神經(jīng)元及腦神經(jīng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與特征
7.1.2 人工神經(jīng)元及人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.1.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展過(guò)程
7.1.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的局限性
7.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的互連結(jié)構(gòu)及其學(xué)習(xí)機(jī)理
7.2.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的互連結(jié)構(gòu)
7.2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和記憶的心理學(xué)基礎(chǔ)
7.2.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
7.3 感知器模型及其學(xué)習(xí)
7.3.1 感知器模型
7.3.2 感知器的學(xué)習(xí)
7.3.3 有關(guān)感知器XOR問(wèn)題求解的討論
7.4 誤差反向傳播網(wǎng)絡(luò)及其學(xué)
7.4.1 B-P網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
7.4.2 B-P網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的傳播公式
7.4.3 B-P網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
7.4.4 B-P網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的討論
7.5 Hopfield網(wǎng)絡(luò)及其學(xué)習(xí)
7.5.1 Hopfield網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
7.5.2 Hopfield模型的穩(wěn)定性
7.5.3 Hopfield網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法
習(xí)題
第8章 自然語(yǔ)言理解
8.1 語(yǔ)言及其理解的基本概念
8.1.1 自然語(yǔ)言與自然語(yǔ)言理解
8.1.2 自然語(yǔ)言理解的研究任務(wù)
8.1.3 自然語(yǔ)言理解的發(fā)展
8.1.4 自然語(yǔ)言理解的層次
8.2 語(yǔ)法規(guī)則的表示方法
8.2.1 句子結(jié)構(gòu)的表示
8.2.2 上下文無(wú)關(guān)文法
8.2.3 變換文法
8.3 語(yǔ)法分析
8.3.1 自頂向下與自底向上分析
8.3.2 擴(kuò)充轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)分析
8.4 語(yǔ)義的分析
8.4.1 語(yǔ)義文法
8.4.2 格文法
8.5 自然語(yǔ)言的生成
8.6 自然語(yǔ)言理解系統(tǒng)的層次模型
習(xí)題
第9章 專(zhuān)家系統(tǒng)
9.1 專(zhuān)家系統(tǒng)的基本概念
9.1.1 什么是專(zhuān)家系統(tǒng)
9.1.2 專(zhuān)家系統(tǒng)的分類(lèi)
9.1.3 專(zhuān)家系統(tǒng)的特點(diǎn)
9.2 專(zhuān)家系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
9.2.1 知識(shí)庫(kù)
9.2.2 數(shù)據(jù)庫(kù)
9.2.3 推理機(jī)
9.2.4 解釋機(jī)構(gòu)
9.2.5 知識(shí)獲取機(jī)構(gòu)
9.2.6 用戶(hù)界面
9.3 知識(shí)獲取
9.3.1 知識(shí)獲取的任務(wù)
9.3.2 知識(shí)獲取方法的分類(lèi)
9.3.3 非自動(dòng)知識(shí)獲取
9.3.4 自動(dòng)知識(shí)獲取
9.4 專(zhuān)家系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)
9.4.1 專(zhuān)家系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)條件
9.4.2 專(zhuān)家系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程的生命期概念
9.4.3 專(zhuān)家系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段
9.4.4 專(zhuān)家系統(tǒng)的評(píng)價(jià)
9.5 專(zhuān)家系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工具與環(huán)境
9.5.1 程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言
9.5.2 知識(shí)工程語(yǔ)言
9.5.3 輔助型工具
9.5.4 支持工具
9.5.5 專(zhuān)家系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境
9.6 專(zhuān)家系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展
9.6.1 新一代專(zhuān)家系統(tǒng)的特征
9.6.2 分布式專(zhuān)家系統(tǒng)
9.6.3 協(xié)同式專(zhuān)家系統(tǒng)
習(xí)題
第10章 智能決策支持系統(tǒng)
10.1 智能決策支持系統(tǒng)的基本概念
10.1.1 決策與決策過(guò)程
10.1.2 決策支持系統(tǒng)
10.1.3 智能決策支持系統(tǒng)
10.2 決策支持新技術(shù)
10.2.1 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)
10.2.2 數(shù)據(jù)開(kāi)采
10.2.3 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)開(kāi)采的結(jié)合
10.3 智能決策支持系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
10.3.1 智能決策支持系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
10.3.2 智能決策支持系統(tǒng)的新結(jié)構(gòu)體系
習(xí)題
參考文獻(xiàn)

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