第3章人工智能领域应用3.3机器理解与推理-教案(表格式)-2024新人教中图版(2019)《高中信息技术》选择性必修第四册.docx
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1、信息技术-人工智能初步教案课 题第3章人工智能领域应用3.3机器理解与推理课 型班课课 时1授课班级高一1班学习目标3.3.1 机器理解与推理的发展和现状理解机器认知: 学生应能理解机器认知的概念,包括信息分析、自然语言处理和机器学习在内的相关技术,并认识到这些技术如何提高对大量结构化和非结构化数据的洞察能力。分析机器理解系统的应用与局限性: 学生需要了解当前人工智能在视觉及语音等应用领域的发展,以及机器理解仍处于起步阶段的现状,例如通过沃森系统的例子来分析机器理解的能力和局限。探讨机器定理证明的历史和进展: 学生应掌握机器定理证明从莱布尼茨时代到现代的发展历程,理解机器定理证明的重要性及其在
2、人工智能领域的应用,如吴文俊院士和张景中院士的贡献。认识自动推理的理论和技术基础: 学生应理解自动推理的理论框架和它在程序推导、程序正确性证明等领域的应用重要性。评估未来机器理解与推理的发展方向: 学生应能够讨论未来人工智能在认知智能时代的可能发展,包括类脑科技的影响和大数据时代下的认知推理进步。3.3.2 人工智能与脑科学探索脑科学与人工智能的交叉: 学生需要了解脑科学与人工智能领域交叉探索的重要性,以及这种交叉如何促进智能科学基础性、独创性研究的发展。分析国际脑科学的研究动态: 学生应熟悉不同国家如欧盟、美国在脑科学研究方面的重大计划及其目标,以及我国在脑科学计划中的研究方向和成果。理解人
3、类智能与人工智能方法的关联: 学生应掌握人类的归纳总结和逻辑演绎在人工智能中的对应方法(联结主义和符号主义),并理解它们的理论基础和实际应用限制。评估类脑计算的前景: 学生应能够评估类脑计算的发展潜力,以及脑科学基础研究如何促进深度学习等类脑智能技术的发展。3.3.3 认知推理的实践应用与展望识别认知推理在实际中的应用: 学生需要了解认知推理在诸如知识问答、自动定理证明、癌症诊断和治疗方案建议等方面的应用。解析读心术游戏的技术原理: 通过分析“小冰读心术”小游戏,学生应能掌握决策树构建和应用的过程,以及这背后的技术原理。预测未来人工智能的发展方向: 学生应能够基于当前的进展和趋势,预测未来人工
4、智能在视觉感知与自然语言理解能力的提升方向。激发跨学科合作的意识: 鼓励学生思考和提议如何通过跨学科合作,推动人工智能认知推理研究的进一步发展。学习重难点教学重点机器理解与推理的定义及重要性机器理解作为人工智能领域的一个关键部分,涉及信息分析、自然语言处理和机器学习,旨在使机器像人类一样学习和思考。机器推理关注逻辑推导,是基于已知信息推导出新结论的过程,是人工智能研究的重要基础。机器理解与推理的发展现状沃森作为机器理解的杰出案例,展示了如何通过复杂算法处理问题并提供答案。机器定理证明,尤其是几何定理的证明,取得了突破性进展,如吴文俊院士和张景中院士的研究。人工智能在视觉、语言理解等认知领域取得
5、长足发展,但机器理解仍处于起步阶段。人工智能与脑科学的交叉探索脑科学与人工智能结合,通过借鉴大脑信息处理机制,推动类脑智能的研究,如“中国脑计划”。人类智能与人工智能的对比,包括联结主义(神经网络)和符号主义(逻辑推理)的不同方法和局限。人工智能在认知推理实践中的应用,如沃森在医疗诊断中的应用,以及“小冰读心术”游戏展示的决策树原理。认知推理的应用与未来展望视觉对话系统作为视觉理解和自然语言处理的结合,展示机器与人类在视觉内容上的对话能力。人工智能的未来趋势,包括视觉感知与自然语言理解能力的提升,以及对大脑工作原理更深刻的理解。教学难点理解机器理解与推理的复杂算法沃森处理问题的步骤,包括问题特
6、征分解、信息搜索、潜在答案评分和证据评估。机器定理证明的符号体系和形式化过程,以及直觉和经验在其中的作用。脑科学与人工智能的理论融合脑科学基础理论,如神经元功能、感知与处理机制,及其对人工智能的启示。类脑计算和人工智能的理论基础,包括联结主义与符号主义的区别和联系。联结主义的实用价值与理论挑战,以及符号主义在逻辑推理和数学定理证明中的局限。认知推理的实践应用案例分析详细解析“小冰读心术”游戏中的决策树构建和工作原理。视觉对话系统的具体实现,包括计算机视觉、自然语言处理和对话系统的整合。跨领域合作与人工智能的未来趋势讨论人工智能在不同领域的应用前景,如医疗、教育、娱乐等。探讨人工智能技术进步对社
7、会、经济和伦理的影响,以及可能带来的挑战和机遇。分析人工智能与脑科学研究的未来合作方向,以及对认知科学的贡献。教学方法案例分析法通过沃森在知识问答竞赛中的表现,分析机器理解系统的算法流程,展示其在处理复杂问题时的步骤。引用吴文俊院士、张景中院士的研究案例,说明在几何定理机器证明方面取得的突破,以及对人工智能领域的贡献。历史回顾与理论结合法从历史角度回顾自动推理的发展,包括莱布尼茨的早期构想、谓词演算的出现,以及计算机和数理逻辑对机器定理证明的推动。讲解自动推理的理论基础,如逻辑推理、程序推导和智能机器人的应用,将理论与实际应用结合。跨学科融合教学法结合脑科学与人工智能,探讨两者如何相互促进,如
8、深度学习技术在脑科学研究中的应用。分析“中国脑计划”等项目,展示类脑计算和人工智能在解决脑科学问题中的潜力。技术解析与实践应用结合法解析“小冰读心术”游戏中的决策树构建原理,展示人工智能在认知推理领域的应用。讨论视觉对话系统如何融合计算机视觉和自然语言处理,实现机器与人类的视觉信息交流。未来展望与趋势分析法探讨人工智能的未来趋势,如视觉感知、自然语言理解能力的提升,以及对大脑工作原理的深刻理解。分析跨领域合作对推动人工智能认知推理研究的影响,预测人工智能发展的新台阶。问题导向学习法通过提出问题,如“机器如何理解人类语言?”“人工智能如何进行推理?”引导学生思考并探索答案。鼓励学生提出自己的问题
9、,促进批判性思维和创新思维的培养。课前准备资料收集与整理整理机器理解和推理的定义,包括其在人工智能中的重要性。收集关于沃森处理问题的算法流程资料,以及机器推理的理论和技术背景。准备关于机器定理证明的历史发展、技术突破和应用案例的材料。汇总脑科学与人工智能交叉研究的最新进展,包括国际和国内的脑科学计划。收集关于联结主义和符号主义在人工智能中的应用实例。案例准备准备沃森在知识问答竞赛中的表现案例,分析其算法流程。收集吴文俊、张景中等科学家在几何定理证明方面的突破性工作案例。准备机器人在高考数学试卷中应用综合复杂推理的案例。收集“小冰读心术”游戏的决策树构建原理,展示人工智能的“读心术”技术。技术与
10、理论结合研究如何将脑科学的理论与人工智能技术相结合,如深度学习在脑科学中的应用。分析联结主义和符号主义在解决认知问题时的优势与局限性。教学辅助材料准备关于机器理解与推理的图表、决策树示例、视觉对话系统的工作原理图等。制作关于脑科学计划、人工智能发展历程的幻灯片或视频材料。互动与实践准备设计课堂讨论题,如“机器如何进行逻辑推理?”“人工智能如何理解自然语言?”准备实践环节,如让学生体验“小冰读心术”游戏,理解决策树的构建过程。计划分组讨论,让学生探索人工智能在医疗诊断、日常生活管理等领域的应用。前沿趋势与未来展望研究人工智能领域的发展趋势,如视觉感知、自然语言理解能力的提升。准备关于跨领域创新合
11、作的资料,探讨如何推动人工智能认知推理的研究。教学媒体文本资料与讲义:提供关于机器理解与推理的基础理论、历史背景及应用案例的详细描述,帮助学生通过阅读和笔记来吸收信息。多媒体演示:使用PPT或类似的演示工具展示关键概念、技术流程和研究成果,便于视觉学习者更好地理解和记忆。实例分析:通过具体案例(如沃森系统在知识问答竞赛中的应用)来展示机器理解与推理的实际工作方式和效果,增加课程的实践性和互动性。视频材料:可能包括相关科学实验、模拟演示或访谈视频,以动态和直观的方式展示复杂概念和实验结果。互动游戏:“小冰读心术”小游戏作为教学工具,通过互动体验引导学生了解决策树构建和应用的过程。讨论与问答环节:
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