人工智能-第1章-绪论课件.ppt
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1、第一章第一章 绪论绪论人工智能导论人工智能导论n 1.1 人工智能的概念n 1.2 人工智能的产生和发展n 1.3 人工智能的主要学派n 1.4 人工智能的主要研究内容n 1.5 人工智能的主要应用领域第第1章绪论章绪论n 1.1 人工智能的概念人工智能的概念n 1.2 人工智能的产生和发展n 1.3 人工智能的主要学派n 1.4 人工智能的主要研究内容n 1.5 人工智能的主要应用领域第第1章绪论章绪论人工智能(Artificial Intelligence,简记为AI)是当前科学技术迅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速发展及新思想、新理论、新技术不断涌
2、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。理学、信息论、控制论等学科的交叉和边缘学科。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。1.1 人工智能的概念人工智能的概念现代人工智能(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,会议上John McCarthy第一次提出了“Artificial Intelligence”这个词。约翰约
3、翰麦卡锡(麦卡锡(John McCarthy)p人工智能之父人工智能之父n首次提出首次提出AI的概念的概念nLISP语言的发明人语言的发明人1.1 人工智能的概念人工智能的概念1.1.1 智能的定义智能的定义什么是智能?智能的本质是什么?p 自然界四大奥秘四大奥秘:物质的本质、宇宙的起源、生命的本质、智能的发生。p 对智能还没有确切定义,影响较大的观点为:(1)(1)思维理论思维理论:智能的核心是思维;(2)(2)知识阈值理论知识阈值理论:智能就是在巨大的搜索空间中迅速找到一 个满意解的能力;(3)(3)进化理论进化理论:核心是用控制取代表示。1.1.1 智能的定义智能的定义“智能”是知识和智
4、力的总和p 知识是一切智能行为的基础,智力是获取知识并运用知识求解问题的能力。p 智能具有下列特征:(1)感知能力:人们通过感知器官感知外部世界的能力;(2)记忆和思维能力:人脑最重要的功能,也是人类智能最主要的表现形式;(3)学习和自适应能力:人类的本能;(4)行为能力:人们对感知到外界信息做出动作反应的能力。1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义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“类人行
5、为类人行为”、“类人思维类人思维”、“理性理性思维思维”和“理性行为理性行为”。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。1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义图灵测试的基本过程图灵测试的基本过程1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义图灵称为“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
6、类似终端的文本设备与他们联系。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。1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义一台机器要通过图灵测试,它需要有下面的能力:一台机器要通过图灵测试,它需要有下面的能力:自然语言处理实现用自然语言与计算机进行交流知识表示存储它知道的或听到的、看到的自动推理能根据存储的信息回答问题,并提出新的结论机器学习能适应新的环境,并能检测和推断新的模式计算机视觉可以感知物体机器人技术可以操纵和移动物体p 给出了一个客观的智能概念,就是根据对一系列特定问题的反应来决定
7、是否是智能体的行为。这为判断智能提供了一个标准,从而避免了有关人工智能“真正”特征的必然争论;p 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是否恰当,或者机器是否真地意识到其动作;p 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。1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义图灵测试的重要特征:图灵测试的重要特征: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。人工智能研究的近期目标是: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
8、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。人工智能的长期目标是:人工智能的长期目标是:实现人类水平的机器智能。1.1.2 人工智能的定义人工智能的定义n 1.1 人工智能的概念n 1.2 人工智能的产生和发展人工智能的产生和发展n 1.3 人工智能的主要学派n 1.4 人工智能的主要研究内容n 1.5 人工智能的主要应用领域第第1章绪论章绪论孕育期孕育期20世纪50年代中期以前萧条波折期萧条波折期20世纪60年代中期至70年代中期稳步增长期稳步增长期20世纪80年代中期至今形成及第一个兴旺期形成及第一个兴旺期20世纪50年代中期至60年代中期第二个兴旺期第二个兴旺期20世纪
9、70年代中期至80年代中期1.2 人工智能的产生和发展人工智能的产生和发展1.2.1 孕育期孕育期(20世纪世纪50年代中期以前年代中期以前)人工智能的孕育期大致可以认为是1956年以前的时期年以前的时期。这个时期的主要成就是数理逻辑、自动机理论、控制论、信息论、神经计算、电子计算机等学科的建立和发展,为人工智能的诞生准为人工智能的诞生准备了理论和物质的基础备了理论和物质的基础。亚里斯多德(公元前384-322):古希腊伟大的哲学家和思想家,创立了演绎法。他提出的三段论至今仍然是演绎推理的最基本出发点。培根(1561-1626):美国哲学家,系统地提出归纳法,并强调知识的作用“知识就是力量”。
10、1.2.1 孕育期孕育期(20世纪世纪50年代中期以前年代中期以前)莱布尼茨(16461716):德国数学家和哲学家,把形式逻辑符号化,奠定了数理逻辑的基础。维纳(1874-1956):美国著名数学家、控制论创始人。1948年创立了控制论。从理论上指出所有智能活动都是反馈机制的结果,而反馈机制是有可能用机器模拟的;控制论对人工智能的影响,形成了行为主义学派。1.2.1 孕育期孕育期(20世纪世纪50年代中期以前年代中期以前)图灵(19121954):英国数学家,1936年创立了自动机理论亦称图灵机,证明了使用一种简单的计算机机制从理论上能够处理所有问题;1950年在其著作计算机器与智能中首次提
11、出“机器也能思维”,被誉为“人工智能之父”。1955 年年末,纽厄尔和西蒙编写了一个名为“逻辑专家”的程序,被许多人认为是第一个人工智能程序。它将问题表示成一个树形模型,然后选择最可能得到正确结论的那一支来求解问题。AIAI诞生于一次历史性的聚会诞生于一次历史性的聚会达特茅斯会议达特茅斯会议1.2.2 形成及第一个兴旺期形成及第一个兴旺期(20世纪世纪50年代中期至年代中期至60年代中期年代中期)1956年夏季,由美国学者麦卡锡、明斯基、朗彻斯特和香农共同发起,在美国达特茅斯大学举办了一次长达2个多月的研讨会,讨论用机器模拟人类智能的问题。会上,首次使用了“人工智能”这一术语。这是人类历史上第
12、一次人工智能研讨会,标志着人工智能学科的诞生,具有十分重要的历史意义。19561956年夏出席达特茅斯会议的部分代表于年夏出席达特茅斯会议的部分代表于5050年后重逢年后重逢1.2.2 形成及第一个兴旺期形成及第一个兴旺期(20世纪世纪50年代中期至年代中期至60年代中期年代中期)2006,AI 50周年会议(美国)周年会议(美国)莫尔,麦卡锡,明斯基,塞尔夫里奇,索罗蒙夫莫尔,麦卡锡,明斯基,塞尔夫里奇,索罗蒙夫 之后十多年间,人工智能研究迅速发展之后十多年间,人工智能研究迅速发展1.2.2 形成及第一个兴旺期形成及第一个兴旺期(20世纪世纪50年代中期至年代中期至60年代中期年代中期)p
13、1957年CMU开始研究一种不依赖于具体领域的通用解题程序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。p 1960年MIT麦卡锡设计了LISP程序设计语言,适合字符串处理,该语言成为人工智能研究所用语言的基础。p MIT使用LISP开发了几个问答系统:博布罗D.Bobrow开发了解决用英文书写的代数应用问题的STUDENT 系统;拉斐尔B.Rapha1开发了能够存储知识并回答问题的语义信息检索系统SIR。p 1965年鲁滨逊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
14、响。现在有名的程序设计语言PROLOG也是以归纳原理为基础的。p 1969年召开了第一届国际人工智能联合会议,此后每两年召开一次。过高预言的失败,给过高预言的失败,给AIAI造成重大伤害造成重大伤害1.2.3 萧条波折期萧条波折期(20世纪世纪60年代中期至年代中期至70年代中期年代中期)“20 20 年内,机器将能做人所能做的一切。年内,机器将能做人所能做的一切。”西蒙,1965 “在在3 38 8年时间里,我们将研制出具有普通人智力的计算机。这年时间里,我们将研制出具有普通人智力的计算机。这样的机器能读懂莎士比亚的著作,会给汽车上润滑油,会玩弄政治样的机器能读懂莎士比亚的著作,会给汽车上润
15、滑油,会玩弄政治权术,能讲笑话,会争吵。权术,能讲笑话,会争吵。它的智力将无以伦比。它的智力将无以伦比。”明斯基,1977过高预言的失败,给过高预言的失败,给AIAI造成重大伤害造成重大伤害1.2.3 萧条波折期萧条波折期(20世纪世纪60年代中期至年代中期至70年代中期年代中期)p 塞缪尔的跳棋程序打败了州冠军后并没有进一步打败全国冠军,以1比4告负。p 消解法能力有限,当用消解法证明两个连续函数之和还是连续函数,推导10万步也还没有推出来。p 把“心有余而力不足”(The spirit is willing but the flesh is weak)的英语句子翻译成俄语,再翻译回来时竟变
16、成了“酒是好的,肉变质了”。p 英国剑桥大学数学家詹姆士按照英国政府的旨意,发表一份关于人工智能的综合报告,声称人工智能即使不是骗局也是庸人自扰人工智能即使不是骗局也是庸人自扰。这种情况使英国、美国政府撤销了所有对于学术翻译项目的资助。甚至在人工智能研究方面颇有影响的IBM 公司也取消了该公司所有的人工智能研究项目。人工智能在世界范围内陷入困境,处于低潮。人工智能在世界范围内陷入困境,处于低潮。1.2.3 萧条波折期萧条波折期(20世纪世纪60年代中期至年代中期至70年代中期年代中期)p 1968年,第一个成功的专家系统DENDRAL投入使用;p 1969年,成立国际人工智能联合会IJCAI;
17、p 1970年,国际性人工智能杂志Artificial Intelligence(AI)创刊;p 1972年,马塞大学PROLOG系统问世,斯坦福大学MYCIN研制成功;p 1974年,明斯基提出框架理论;p 1975年,肖特利夫提出并在IMYCIN中应用了不精确推理;p 1976年,杜达提出并在PROSPECTOR中应用了贝叶斯方法。但是,这个时期还是得到了一些重要成果:1.2.4 第二个兴旺期第二个兴旺期(20世纪世纪70年代中期至年代中期至80年代中期年代中期)经过认真地反思、总结前一时期的经验和教训,费根鲍姆重新举起了培根的旗帜:“知识就是力量知识就是力量!”。从此,人工智能的研究又迎
18、来了人工智能的研究又迎来了蓬勃发展的新时期,即以蓬勃发展的新时期,即以知识为中心知识为中心的时期。的时期。p 19701970年初到年初到19791979年年 计算机视觉方面,为机器人研究积木和室内景物的识别方法,还处理机械零件、室外景物、医学用相片等对象所使用的视觉信息。在机器人控制方面,人工智能通过触觉信息和受力信息来控制机械手的速度和力度。自然语言研究方面,受威诺格拉德研究的影响,人们把重点放在处理较大范围的自然语言。1.2.4 第二个兴旺期第二个兴旺期(20世纪世纪70年代中期至年代中期至80年代中期年代中期)在自然语言理解和计算机视觉领域,明斯基考查了知识表示和使用方法的各种实现方法
19、,于1975年提出名为“框架”的知识表示方法,作为各种方法共同的基础。出现了适合使用框架的程序设计语言FRL。知识工程领域同样以知识利用为中心,1973年费根鲍姆在斯坦福大学开始研究启发式程序设计计划HPP。与费根鲍姆等人协作,肖特利夫用3 年时间完成了MYCIN 系统的研究。1977年第五届人工智能国际会议上,费根鲍姆提议使用“知识工程(Knowledge Engineering)”,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。1.2.4 第二个兴旺期第二个兴旺期(20世纪世纪70年代中期至年代中期至80年代中期年代中期)p进
20、入进入2020世纪世纪8080年代年代 人工智能的各种成果已经作为实用产品出现,最早是工厂自动化中的计算机视觉、产品检验、集成电路芯片的引线焊接等方面的应用。典型的人工智能产品最早为LISP 机。各种程序设计语言和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都被商品化。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、实用性差等问题逐步暴露。1992 年FGCS 正式宣告失败。1.2.4 第二个兴旺期第二个兴旺期(20世纪世纪70年代中期至年代中期至80年代中期
21、年代中期)这时期,人工智能的发展涉及两个问题:p 交互交互(Interaction)问题问题,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;p 扩展扩展(Scaling Up)问题问题,即大规模问题,传统人工智能方法只适合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、领域更广的复杂系统。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,人工智能特别是专家系统热大大降温,进而导致了一部分人对人工智能前景持悲观态度,甚至有人提出人工智能的冬天已经来临。1.2.5 稳定增长期稳定增长期(20世纪世纪80年代中期至今年代中期至今)20 世纪80
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