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當前位置: 首頁出版圖書科學技術(shù)計算機/網(wǎng)絡人工智能人工智能原理與應用

人工智能原理與應用

人工智能原理與應用

定 價:¥25.00

作 者: 金聰 等編著
出版社: 清華大學出版社
叢編項: 21世紀高等學校計算機應用技術(shù)規(guī)劃教材
標 簽: 人工智能

ISBN: 9787302205838 出版時間: 2009-10-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 240 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《人工智能原理與應用》全面闡述人工智能領域的核心內(nèi)容,并深入介紹各個主要的研究方向及人工智能技術(shù)在教育教學領域中的應用,是一本理論與應用相結(jié)合的教材。全書共分為7章,包括了緒論、知識及知識的表示、經(jīng)典邏輯推理、不確定性推理、搜索問題求解和遺傳算法等基礎知識和基本理論以及人工智能在教育教學領域中的若干應用?!度斯ぶ悄茉砼c應用》既詳細介紹了大量的基本概念、思想和算法,也描述了各研究方向最前沿的進展,并對中國在人工智能領域的貢獻給出了一個概要性的介紹。前6章都附有習題,用于指導學生自學及加深對基本概念和技術(shù)的理解及掌握。最后一章屬于拓展閱讀部分,旨在讓讀者能夠較快地了解人工智能在教育教學領域中的應用。全書講述力求由淺入深,通俗易懂,理論上具有完整性和系統(tǒng)性,強調(diào)基本原理和基本技術(shù)配以大量的實例、圖表,易于教學,便于自學?!度斯ぶ悄茉砼c應用》不僅適合作為師范類計算機科學與技術(shù)專業(yè)本科生教材,也適合于不同層次和領域的研究人員及學生;既可以作為信息領域與相關領域的高等院校本科生和研究生的教科書或教學輔導書目,也可以作為相關領域的科研與工程技術(shù)人員的參考書。

作者簡介

暫缺《人工智能原理與應用》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 什么是人工智能
1.1.1 智能的解釋
1.1.2 人工智能的解釋
1.1.3 計算機與人工智能
1.1.4 人類智能與人工智能
1.1.5 人工智能的研究目標
1.1.6 人工智能中的通用問題求解方法
1.2 人工智能的發(fā)展簡史
1.3 人工智能的研究方法及基本內(nèi)容
1.3.1 人工智能的研究方法
1.3.2 人工智能研究的基本內(nèi)容
1.4 人工智能的基本技術(shù)
1.5 人工智能的主要研究領域及實踐
1.5.1 人工智能的主要研究領域
1.5.2 人工智能實踐
1.6 人工智能在中國
1.6.1 數(shù)學機械化
1.6.2 機器學習
1.6.3 自動推理
1.6.4 時間和空間知識表示和推理
1.6.5 自然語言處理
1.6.6 智能體技術(shù)及應用
1.6.7 圖像識別
習題
第2章 知識及知識的表示
2.1 概述
2.1.1 知識的基本概念
2.1.2 知識表示
2.2 一階謂詞邏輯表示法
2.2.1 知識的謂詞邏輯表示法
2.2.2 謂詞邏輯表示知識舉例
2.2.3 一階謂詞邏輯表示法的特點
2.3 產(chǎn)生式表示法
2.3.1 產(chǎn)生式的基本形式
2.3.2 產(chǎn)生式表示知識的方法
2.3.3 產(chǎn)生式系統(tǒng)的組成
2.3.4 產(chǎn)生式系統(tǒng)的推理方式
2.3.5 產(chǎn)生式系統(tǒng)應用舉例
2.3.6 產(chǎn)生式表示法的特點
2.4 框架表示法
2.4.1 框架的構(gòu)成
2.4.2 框架表示知識舉例
2.4.3 框架系統(tǒng)的推理
2.4.4 框架表示法的特點
2.5 語義網(wǎng)絡表示法
2.5.1 語義網(wǎng)絡的概念及結(jié)構(gòu)
2.5.2 語義網(wǎng)絡的基本語義聯(lián)系
2.5.3 語義網(wǎng)絡表示知識的方法及步驟
2.5.4 語義網(wǎng)絡知識表示舉例
2.5.5 語義網(wǎng)絡的推理過程
2.5.6 語義網(wǎng)絡表示法的特點
2.6 面向?qū)ο蟊硎痉?br />2.6.1 面向?qū)ο蟮幕靖拍?br />2.6.2 面向?qū)ο蟮闹R表示
2.6.3 面向?qū)ο蟮闹R表示舉例
習題
第3章 經(jīng)典邏輯推理
3.1 概述
3.1.1 推理定義
3.1.2 推理方式及分類
3.2 推理的邏輯基礎
3.2.1 謂詞公式的解釋
3.2.2 謂詞公式的等價性與永真蘊含性
3.2.3 置換與合一
3.2.4 謂詞公式的范式
3.3 產(chǎn)生式系統(tǒng)推理
3.3.1 產(chǎn)生式系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
3.3.2 推理方向
3.3.3 沖突消解策略
3.4 自然演繹推理
3.4.1 自然演繹推理的基本概念
3.4.2 利用演繹推理解決問題
3.5 歸結(jié)演繹推理
3.5.1 子句集及其化簡
3.5.2 Herbrand理論
3.5.3 Robinson歸結(jié)原理
3.5.4 應用歸結(jié)原理證明問題
3.5.6 用歸結(jié)原理求解問題
3.5.7 歸結(jié)策略
習題
第4章 不確定性推理
4.1 不確定性推理中的基本問題
4.2 不確定性推理方法分類
4.3 概率方法
4.3.1 經(jīng)典概率方法
4.3.2 Bayes定理
4.3.3 逆概率方法的基本思想
4.3.4 逆概率方法的優(yōu)缺點
4.4 主觀Bayes方法
4.4.1 知識不確定性的表示
4.4.2 證據(jù)不確定性的表示
4.4.3 不確定性的傳遞算法
4.4.4 結(jié)論不確定性的合成算法
4.4.5 例子
4.4.6 主觀Bayes方法的主要優(yōu)缺點
4.5 可信度方法
4.5.1 可信度概念
4.5.2 C-F模型
4.5.3 可信度方法應用舉例
4.6 證據(jù)理論
4.6.1 基本概念
4.6.2 D-S理論
4.6.3 知識的不確定性的表示
4.6.4 證據(jù)的不確定性的表示
4.6.5 例子
4.6.6 證據(jù)理論的主要優(yōu)缺點
習題
第5章 搜索問題求解
5.1 基本概念
5.2 狀態(tài)空間搜索
5.2.1 問題的狀態(tài)空間表示
5.2.2 狀態(tài)空間的窮搜索法
5.2.3 啟發(fā)式搜索法
5.3 問題歸約法
5.3.1 問題歸約描述
5.3.2 與或圖表示
5.3.3 AO*算法
5.4 博弈樹搜索
5.4.1 極大極小過程
5.4.2 α-β過程
習題
第6章 遺傳算法
6.1 遺傳算法簡介
6.1.1 遺傳算法的起源
6.1.2 遺傳算法的基本思想
6.1.3 遺傳算法的主要特點
6.1.4 遺傳算法的應用
6.2 函數(shù)優(yōu)化實例
6.2.1 問題描述
6.2.2 種群的初始化
6.2.3 選擇策略
6.2.4 遺傳算子
6.3 基本遺傳算法
6.3.1 編碼表示
6.3.2 適應度函數(shù)
6.3.3 選擇策略
6.3.4 遺傳算子的設計
6.4 遺傳算法的應用舉例
6.4.1 函數(shù)最優(yōu)化問題
6.4.2 旅行商問題
6.4.3 排課表問題
習題
第7章 人工智能在教育教學領域中的應用
7.1 遺傳算法在教育教學領域中的應用
7.1.1 基于遺傳算法的智能組卷策略
7.1.2 基于遺傳算法和模糊綜合評價的課堂效果評價方
7.1.3 基于遺傳算法的網(wǎng)絡教學資源共享優(yōu)化調(diào)度
7.2 專家系統(tǒng)在教育教學領域中的應用
7.2.1 智能教學專家系統(tǒng)的形式化模型
7.2.2 計算機編程輔助教學專家系統(tǒng)的構(gòu)建
7.2.3 專家系統(tǒng)在計算機輔助教學系統(tǒng)中的應用
7.2.4 智能計算機輔助教學系統(tǒng)中學生模型庫的設計
7.2.5 計算機智能導師系統(tǒng)的知識表示
7.3 數(shù)據(jù)挖掘在教育教學領域中的應用
7.3.1 數(shù)據(jù)挖掘在本科教學評估中的應用
7.3.2 關聯(lián)規(guī)則挖掘在學分制教學管理中的應用
7.3.3 多維關聯(lián)規(guī)則挖掘在高校就業(yè)領域中的應用
7.4 神經(jīng)網(wǎng)絡在教育教學領域中的應用
7.4.1 神經(jīng)網(wǎng)絡在教學工作水平評估中的應用
7.4.2 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的編譯原理學績評估方法
附錄簡單函數(shù)優(yōu)化的遺傳算法C代碼
參考文獻

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