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人工智能原理

人工智能原理

定 價(jià):¥26.00

作 者: 修春波 主編
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 人工智能

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ISBN: 9787111328827 出版時(shí)間: 2011-01-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 207 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《人工智能原理》介紹了人工智能的發(fā)展歷史、基本流派、研究領(lǐng)域,知識(shí)表示方法和推理技術(shù),圖搜索技術(shù),專(zhuān)家系統(tǒng)及開(kāi)發(fā)工具的使用和設(shè)計(jì)方法,模糊理論及應(yīng)用,機(jī)器學(xué)習(xí)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),混沌理論,智能優(yōu)化算法原理和應(yīng)用等?!度斯ぶ悄茉怼肥亲髡咴诙嗄杲虒W(xué)和科研實(shí)踐的基礎(chǔ)上,參閱了國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有教材和相關(guān)文獻(xiàn)后編寫(xiě)的。全書(shū)注重理論與實(shí)踐的結(jié)合,注重算法的實(shí)際應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)方法,注重創(chuàng)新思維的訓(xùn)練與培養(yǎng)?!度斯ぶ悄茉怼房勺鳛楦叩仍盒W詣?dòng)化、電氣工程、計(jì)算機(jī)、電子信息等專(zhuān)業(yè)人工智能的本科生、研究生教材,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《人工智能原理》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

前言
第1章 緒論
1.1 人工智能的起源與發(fā)展
1.2 人工智能學(xué)術(shù)流派
1.3 人工智能的研究與應(yīng)用領(lǐng)域
第2章 知識(shí)表示和推理
2.1 知識(shí)和知識(shí)表示的基本概念
2.2 命題邏輯
2.2.1 語(yǔ)法
2.2.2 語(yǔ)義
2.2.3 命題演算形式系統(tǒng)
2.3 謂詞邏輯
2.3.1 語(yǔ)法
2.3.2 語(yǔ)義
2.4 歸結(jié)推理
2.4.1 子句集及其簡(jiǎn)化
2.4.2 海伯倫定理
2.4.3 Robinson歸結(jié)原理
2.4.4 利用Robinson歸結(jié)原理實(shí)現(xiàn)定理證明
2.4.5 應(yīng)用歸結(jié)原理求解問(wèn)題
2.5 產(chǎn)生式系統(tǒng)
2.5.1 產(chǎn)生式系統(tǒng)的組成部分
2.5.2 產(chǎn)生式系統(tǒng)的控制策略
2.5.3 產(chǎn)生式系統(tǒng)的推理方式
2.6 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法
2.6.1 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
2.6.2 基本命題的語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示
2.6.3 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)表示方法
2.6.4 語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)表示法的特點(diǎn)
2.7 框架表示法
2.8 狀態(tài)空間表示法
2.9 與或圖表示法
第3章 圖搜索技術(shù)
3.1 問(wèn)題的提出
3.2 狀態(tài)圖搜索
3.2.1 狀態(tài)圖搜索分類(lèi)
3.2.2 窮舉式搜索
3.2.3 啟發(fā)式搜索
3.2.4 A算法及A算法
3.3 與或圖搜索
3.3.1 與或圖
3.3.2 與或圖搜索舉例
3.4 博弈圖搜索
3.4.1 博弈圖
3.4.2 極大極小分析法
3.4.3 剪枝技術(shù)
第4章 專(zhuān)家系統(tǒng)
4.1 專(zhuān)家系統(tǒng)的概述
4.1.1 專(zhuān)家系統(tǒng)的概念與特點(diǎn)
4.1.2 專(zhuān)家系統(tǒng)和傳統(tǒng)程序的區(qū)別
4.2 專(zhuān)家系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
4.3 專(zhuān)家系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則與開(kāi)發(fā)過(guò)程
4.3.1 專(zhuān)家系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則
4.3.2 專(zhuān)家系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)過(guò)程
4.4 專(zhuān)家系統(tǒng)評(píng)價(jià)
4.5 專(zhuān)家系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工具
4.5.1 骨架型開(kāi)發(fā)工具
4.5.2 語(yǔ)言型開(kāi)發(fā)工具
4.5.3 構(gòu)造輔助工具
4.5.4 支撐環(huán)境
4.6 Prolog語(yǔ)言
4.6.1 Prolog語(yǔ)言的特點(diǎn)
4.6.2 基本Prolog的程序結(jié)構(gòu)
4.6.3 Prolog程序的運(yùn)行機(jī)理
4.6.4 TurboProlog程序結(jié)構(gòu)
4.6.5 TurboProlog的數(shù)據(jù)與表達(dá)式
4.6.6 VisualProlog介紹
4.6.7 PIE Prolog的推理機(jī)
第5章 模糊理論及應(yīng)用
5.1 模糊理論的產(chǎn)生與發(fā)展
5.2 模糊理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
5.2.1 經(jīng)典集合論的基本概念
5.2.2 模糊集合的基本概念
5.2.3 模糊關(guān)系與復(fù)合運(yùn)算
5.3 模糊邏輯
5.3.1 模糊條件語(yǔ)句
5.3.2 模糊推理
5.4 模糊控制系統(tǒng)及模糊控制器
5.4.1 模糊控制系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
5.4.2 模糊控制器
5.4.3 模糊控制器的設(shè)計(jì)
5.4.4 模糊PID控制器的設(shè)計(jì)
5.5 模糊聚類(lèi)分析與模糊模式識(shí)別
5.5.1 模糊聚類(lèi)分析
5.5.2 模糊模式識(shí)別
第6章 機(jī)器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.1 機(jī)器學(xué)習(xí)的基本概念和發(fā)展史
6.2 經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)方法
6.3 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)j
6.3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述
6.3.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
6.3.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.3.4 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.3.5 cMAc神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.3.6 Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.3.7 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
6.3.8 其他類(lèi)型的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)介紹
第7章 混沌理論與混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.1 混沌研究的起源與發(fā)展
7.2 混沌的基本特性
7.3 通往混沌的道路
7.4 混沌的識(shí)別
7.4.1 定性分析法
7.4.2 定量分析法
7.5 混沌應(yīng)用
7.6 混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.6.1 暫態(tài)混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.6.2 其他類(lèi)型的混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.6.3 G-s混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用實(shí)例
第8章 智能優(yōu)化計(jì)算
8.1 優(yōu)化問(wèn)題的分類(lèi)
8.2 優(yōu)化算法分類(lèi)
8.3 梯度優(yōu)化計(jì)算
8.4 混沌優(yōu)化
8.5 模擬退火算法
8.6 遺傳算法
8.6.1 遺傳算法中的關(guān)鍵參數(shù)與操作
8.6.2 遺傳算法中的基本流程
8.6.3 遺傳算法的改進(jìn)
8.6.4 遺傳算法的實(shí)現(xiàn)
8.7 蟻群算法
8.7.1 蟻群算法的研究現(xiàn)狀
8.7.2 基本蟻群算法的工作原理
8.8 粒子群算法及應(yīng)用
8.8.1 基本粒子群優(yōu)化算法
8.8.2 粒子群優(yōu)化算法的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
8.9 魚(yú)群算法簡(jiǎn)介
8.10 混合優(yōu)化計(jì)算方法簡(jiǎn)介
參考文獻(xiàn)

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