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人工智能(第二版)

人工智能(第二版)

定 價(jià):¥34.00

作 者: 丁世飛
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 21世紀(jì)高等學(xué)校規(guī)劃教材
標(biāo) 簽: 工學(xué) 教材 研究生/本科/專科教材

ISBN: 9787302383895 出版時(shí)間: 2015-03-01 包裝:
開本: 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書主要闡述人工智能的基本原理、方法和應(yīng)用技術(shù)。全書分為11章,除第1章討論人工智能概述、第11章討論人工智能的爭(zhēng)論與展望外,其余9章主要按照“基本智能+典型應(yīng)用+計(jì)算智能”三個(gè)模塊編著: 第1模塊為人工智能經(jīng)典的三大基本技術(shù),包括知識(shí)表示技術(shù)、搜索技術(shù)、推理技術(shù); 第2模塊為人工智能的典型應(yīng)用領(lǐng)域,包括機(jī)器學(xué)習(xí)、專家系統(tǒng)以及支持向量機(jī); 第3模塊為典型的計(jì)算智能方法,包括神經(jīng)計(jì)算、進(jìn)化計(jì)算等。與第一版相比,增加了專家系統(tǒng)的介紹,其他大多數(shù)章節(jié)都做了相應(yīng)的修改、精簡(jiǎn)或補(bǔ)充。 本書力求科學(xué)化、模塊化、實(shí)用化,內(nèi)容由淺入深、循序漸進(jìn)、條理清晰,讓讀者在有限的時(shí)間內(nèi),掌握人工智能的基本原理與應(yīng)用技術(shù)。 本書可作為計(jì)算機(jī)、信息處理、自動(dòng)化和電信等IT相關(guān)專業(yè)的高年級(jí)本科生的“人工智能”課程教材,也可供從事人工智能研究與應(yīng)用的科技工作者學(xué)習(xí)參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《人工智能(第二版)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 什么是人工智能
1.1.1 智能的定義
1.1.2 人工智能的定義
1.2 人工智能的發(fā)展
1.2.1 孕育期
1.2.2 搖籃期
1.2.3 形成期
1.2.4 發(fā)展期
1.2.5 實(shí)用期
1.2.6 穩(wěn)步增長(zhǎng)期
1.3 人工智能的研究方法
1.3.1 符號(hào)主義
1.3.2 連接主義
1.3.3 行為主義
1.4 人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域
1.4.1 機(jī)器學(xué)習(xí)
1.4.2 知識(shí)發(fā)現(xiàn)和數(shù)據(jù)挖掘
1.4.3 專家系統(tǒng)
1.4.4 模式識(shí)別
1.4.5 自然語(yǔ)言處理
1.4.6 智能決策支持系統(tǒng)
1.4.7 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
1.4.8 自動(dòng)定理證明
1.4.9 機(jī)器人學(xué)
1.4.10 分布式人工智能與智能體
1.5 小結(jié)
習(xí)題
第2章 知識(shí)表示
2.1 概述
2.1.1 知識(shí)與知識(shí)表示
2.1.2 知識(shí)表示方法
2.2 謂詞邏輯表示法
2.2.1 命題邏輯
2.2.2 謂詞邏輯
2.3 產(chǎn)生式表示法
2.3.1 產(chǎn)生式可表示的知識(shí)種類及其基本形式
2.3.2 知識(shí)的表示方法
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)生式表示法的特點(diǎn)
2.4 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法
2.4.1 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的概念及結(jié)構(gòu)
2.4.2 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的基本語(yǔ)義聯(lián)系
2.4.3 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示知識(shí)的方法及步驟
2.4.4 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)知識(shí)表示舉例
2.4.5 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的推理過程
2.4.6 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法的特點(diǎn)
2.5 框架表示法
2.5.1 框架結(jié)構(gòu)
2.5.2 框架表示知識(shí)舉例
2.5.3 推理方法
2.5.4 框架表示法的特點(diǎn)
2.6 腳本表示法
2.6.1 腳本的定義與組成
2.6.2 用腳本表示知識(shí)的步驟
2.6.3 用腳本表示知識(shí)的推理方法
2.6.4 腳本表示法的特點(diǎn)
2.7 面向?qū)ο蟮闹R(shí)表示
2.7.1 面向?qū)ο蟮幕靖拍?br />2.7.2 面向?qū)ο蟮闹R(shí)表示
2.7.3 面向?qū)ο蠓椒▽W(xué)的主要觀點(diǎn)
2.8 小結(jié)
習(xí)題
第3章 搜索策略
3.1 引言
3.2 基于狀態(tài)空間圖的搜索技術(shù)
3.2.1 圖搜索的基本概念
3.2.2 狀態(tài)空間搜索
3.2.3 一般圖的搜索算法
3.3 盲目搜索
3.3.1 寬度優(yōu)先搜索
3.3.2 深度優(yōu)先搜索
3.3.3 有界深度搜索和迭代加深搜索
3.3.4 搜索最優(yōu)策略的比較
3.4 啟發(fā)式搜索
3.4.1 啟發(fā)性信息和評(píng)估函數(shù)
3.4.2 啟發(fā)式搜索算法A
3.4.3 實(shí)現(xiàn)啟發(fā)式搜索的關(guān)鍵因素和A*算法
3.4.4 迭代加深A(yù)*算法
3.4.5 回溯策略和爬山法
3.5 問題規(guī)約和與/或圖啟發(fā)式搜索
3.5.1 問題規(guī)約
3.5.2 與/或圖表示
3.5.3 與/或圖的啟發(fā)式搜索
3.6 博弈
3.6.1 極大極小過程
3.6.2 α-β過程
3.7 小結(jié)
習(xí)題
第4章 確定性推理
第5章 不確定性推理
第6章 機(jī)器學(xué)習(xí)
第7章 專家系統(tǒng)
第8章 支持向量機(jī)
第9章 神經(jīng)計(jì)算
第10章 進(jìn)化計(jì)算
第11章 人工智能的爭(zhēng)論與展望
參考文獻(xiàn)

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