- Архитектура и составные части систем искусственного интеллекта

Презентация "Архитектура и составные части систем искусственного интеллекта" по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11

Презентацию на тему "Архитектура и составные части систем искусственного интеллекта" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 11 слайд(ов).

Слайды презентации

Лекция 2. Архитектура и составные части систем ИИ. Подходы к построению систем ИИ и методы представления знаний Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ.
Слайд 1

Лекция 2. Архитектура и составные части систем ИИ

Подходы к построению систем ИИ и методы представления знаний Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ.

Подходы к построению систем ИИ. Подходы к построению систем ИИ: Логический (булева алгебра) Структурный (моделирование структуры человеческого мозга) Эволюционный (подразумевает развитие базовой модели) Имитационный (имитируемый объект – «чёрный ящик»)
Слайд 2

Подходы к построению систем ИИ.

Подходы к построению систем ИИ: Логический (булева алгебра) Структурный (моделирование структуры человеческого мозга) Эволюционный (подразумевает развитие базовой модели) Имитационный (имитируемый объект – «чёрный ящик»)

Подходы к построению систем ИИ. Логический подход. Основой для логического подхода служит Булева алгебра. Свое дальнейшее развитие Булева алгебра получила в виде исчисления предикатов — в котором она расширена за счет введения предметных символов, отношений между ними, кванторов существования и всео
Слайд 3

Подходы к построению систем ИИ. Логический подход

Основой для логического подхода служит Булева алгебра. Свое дальнейшее развитие Булева алгебра получила в виде исчисления предикатов — в котором она расширена за счет введения предметных символов, отношений между ними, кванторов существования и всеобщности. Практически каждая система ИИ, построенная на логическом принципе, представляет собой машину доказательства теорем. При этом исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом, правила логического вывода - как отношения между ними. Кроме того, каждая такая машина имеет блок генерации цели, и система вывода пытается доказать данную цель как теорему. Если цель доказана, то трассировка примененных правил позволяет получить цепочку действий, необходимых для реализации поставленной цели. Мощность такой системы определяется возможностями генератора целей и машиной доказательства теорем.

Добиться большей выразительности логическому подходу позволяет такое сравнительно новое направление, как нечёткая логика. Основным ее отличием является то, что правдивость высказывания может принимать в ней кроме да/нет (1/0) ещё и промежуточные значения — например, «не знаю» (0.5), «пациент скорее
Слайд 4

Добиться большей выразительности логическому подходу позволяет такое сравнительно новое направление, как нечёткая логика. Основным ее отличием является то, что правдивость высказывания может принимать в ней кроме да/нет (1/0) ещё и промежуточные значения — например, «не знаю» (0.5), «пациент скорее жив, чем мертв» (0.75), «пациент скорее мертв, чем жив» (0.25). Данный подход больше похож на мышление человека, поскольку он на вопросы редко отвечает только да или нет.

Подходы к построению систем ИИ. Структурный подход. Под структурным подходом мы подразумеваем попытки построения ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга. Одной из первых таких попыток был перцептрон Френка Розенблатта. Основной моделируемой структурной единицей в перцептронах (как и в б
Слайд 5

Подходы к построению систем ИИ. Структурный подход

Под структурным подходом мы подразумеваем попытки построения ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга. Одной из первых таких попыток был перцептрон Френка Розенблатта. Основной моделируемой структурной единицей в перцептронах (как и в большинстве других вариантов моделирования мозга) является нейрон. Позднее возникли и другие модели, которые в простонародье обычно известны под термином "нейронные сети" (НС). Эти модели различаются по строению отдельных нейронов, по топологии связей между ними и по алгоритмам обучения. Среди наиболее известных сейчас вариантов НС можно назвать НС с обратным распространением ошибки, сети Хопфилда, стохастические нейронные сети. НС наиболее успешно применяются в задачах распознавания образов, в том числе сильно зашумленных, однако имеются и примеры успешного применения их для построения систем ИИ, это уже ранее упоминавшийся ТАИР.

Подходы к построению систем ИИ. Эволюционный подход. Довольно большое распространение получил и эволюционный подход. При построении систем ИИ по данному подходу основное внимание уделяется построению начальной модели, и правилам, по которым она может изменяться (эволюционировать). Причем модель може
Слайд 6

Подходы к построению систем ИИ. Эволюционный подход

Довольно большое распространение получил и эволюционный подход. При построении систем ИИ по данному подходу основное внимание уделяется построению начальной модели, и правилам, по которым она может изменяться (эволюционировать). Причем модель может быть составлена по самым различным методам, это может быть и НС и набор логических правил и любая другая модель. После этого мы включаем компьютер и он, на основании проверки моделей отбирает самые лучшие из них, на основании которых по самым различным правилам генерируются новые модели, из которых опять выбираются самые лучшие и т. д.

Подходы к построению систем ИИ. Имитационный подход. Ещё один широко используемый подход к построению систем ИИ — имитационный. Данный подход является классическим для кибернетики с одним из её базовых понятий — "чёрным ящиком" (ЧЯ). ЧЯ — устройство, программный модуль или набор данных, ин
Слайд 7

Подходы к построению систем ИИ. Имитационный подход

Ещё один широко используемый подход к построению систем ИИ — имитационный. Данный подход является классическим для кибернетики с одним из её базовых понятий — "чёрным ящиком" (ЧЯ). ЧЯ — устройство, программный модуль или набор данных, информация о внутренней структуре и содержании которых отсутствуют полностью, но известны спецификации входных и выходных данных. Объект, поведение которого имитируется, как раз и представляет собой такой "чёрный ящик". Нам не важно, что у него и у модели внутри и как он функционирует, главное, чтобы наша модель в аналогичных ситуациях вела себя точно так же.

Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ. Вспомогательные системы нижнего уровня: Распознавание образов: Зрительных Звуковых Идентификация Моделирование Жёсткое программирование
Слайд 8

Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ.

Вспомогательные системы нижнего уровня: Распознавание образов: Зрительных Звуковых Идентификация Моделирование Жёсткое программирование

Для того, чтобы человек сознательно воспринял информацию, она должна пройти довольно длительный цикл предварительной обработки. Вначале свет попадает в глаз. Пройдя через всю оптическую систему фотоны в конце концов попадают на сетчатку — слой светочувствительных клеток — палочек и колбочек. Уже зде
Слайд 9

Для того, чтобы человек сознательно воспринял информацию, она должна пройти довольно длительный цикл предварительной обработки. Вначале свет попадает в глаз. Пройдя через всю оптическую систему фотоны в конце концов попадают на сетчатку — слой светочувствительных клеток — палочек и колбочек. Уже здесь — еще очень далеко от головного мозга, происходит первый этап обработки информации, поскольку, например, у млекопитающих, сразу за светочувствительными клетками обычно находятся два слоя нервных клеток, которые выполняют сравнительно несложную обработку. Информация поступает по зрительному нерву в головной мозг человека, в так называемые "зрительные бугры".

Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ. Обработка зрительной информации

Устройства обработки звука позволяют улавливать девиацию голоса человека в 1-2 Герца. Данное изменение частоты происходит при повышенном возбуждении вегетативной нервной системы, которое в свою очередь часто обусловлено волнением человека. На данном принципе основаны современные детекторы лжи, котор
Слайд 10

Устройства обработки звука позволяют улавливать девиацию голоса человека в 1-2 Герца. Данное изменение частоты происходит при повышенном возбуждении вегетативной нервной системы, которое в свою очередь часто обусловлено волнением человека. На данном принципе основаны современные детекторы лжи, которые позволяют обнаружить с высокой вероятностью даже записанные на пленку много лет назад ложные высказывания.

Вспомогательные системы нижнего уровня и их место в системах ИИ. Обработка звуковой информации

Общий вывод этой части лекции состоит в том, что в настоящее время существуют методы, алгоритмы и устройства, которые позволяют нам довольно неплохо смоделировать нижние уровни человеческого интеллекта, причем совсем не обязательно на таком же физическом принципе.
Слайд 11

Общий вывод этой части лекции состоит в том, что в настоящее время существуют методы, алгоритмы и устройства, которые позволяют нам довольно неплохо смоделировать нижние уровни человеческого интеллекта, причем совсем не обязательно на таком же физическом принципе.

Список похожих презентаций

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Содержание. 1.Принципы Джона фон Неймана 2.Магистрально-модульный принцип построения компьютера 2.1 Северный и Южный мосты 2.2 Шины 3. Методы классификации ...
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Цель лекции: Дать представление об истории развития вычислительной техники, о различных классах ЭВМ. Познакомить с историей развития вычислительной ...
Архитектура операционной системы

Архитектура операционной системы

Ядро и вспомогательные модули операционной системы. При функциональной декомпозиции ОС модули разделяются на две группы: ядро – модули, выполняющие ...
Архитектура системной платы современных компьютеров

Архитектура системной платы современных компьютеров

Основной частью любой компьютерной системы является материнская плата с главным процессором и поддерживающими его микросхемами. Функционально материнскую ...
Кодирование информации с помощью знаковых систем

Кодирование информации с помощью знаковых систем

Кодирование информации - это специально выработанная система приемов (правил) фиксирования информации. Основные атрибуты кодирования - код, знак, ...
Кодирование информации с помощью знаковых систем

Кодирование информации с помощью знаковых систем

Повторение. Какие способы и органы чувств использует человек при воспроизведении информации? Каковы должны быть свойства информации, представленной ...
История чисел и систем счисления

История чисел и систем счисления

Система счисления - это. Числа: 1956, 1000073, LXC Цифры: 4, 2, 8, L, C, X Алфавит – это набор цифр. Способ записи чисел с помощью специальных знаков ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

Архитектурой компьютера называется ее логическая организация, структура и ресурсы, которые может использовать программист. Персональный компьютер ...
Применение систем счисления

Применение систем счисления

Применение систем счисления. Разминка Когда 2*2 =100? Ответ: в двоичной системе: 210=102, 102*102=1002. Как, не производя никаких действий, выполнить ...
Особенности операционных систем семейства UNIX

Особенности операционных систем семейства UNIX

Краткие сведения о развитии ОС UNIX. ОС UNIX появилась в конце 60-х годов, как операционная система для мини-ЭВМ PDP-7. Активное участие в разработке ...
Основные характеристики операционных систем

Основные характеристики операционных систем

Операционная система. базовый комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу с файловой системой, выполнение ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

освоить основные характеристики устройств компьютера; иметь представление о функциональном назначении периферийного оборудования. Цели урока:. Архитектура ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

Содержание:. Материнская плата Процессор Шинные интерфейсы материнской платы Оперативная память Микросхема ПЗУ и система BIOS Жесткий диск Гибкие ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

Цели урока:. Освоить основные характеристики устройств ПК; Иметь представление о функциональном назначении периферийного оборудования. Какие основные ...
Архитектура набора команд

Архитектура набора команд

Размер команды. Фиксированный переменный. Структура команды. Битовые поля: Адреса операндов Код команды Уточнения типа операции Методы адресации Размер ...
Архитектура микроконтроллера 8051

Архитектура микроконтроллера 8051

Микроконтроллер 8051. Микроконтроллер выполнен на основе высокоуровневой n-МОП технологии. Через четыре программируемых параллельных порта ввода/вывода ...
Архитектура компьютера. Современные виды внешних устройств

Архитектура компьютера. Современные виды внешних устройств

Цели занятия образовательная развивающая воспитательная. образовательная:. сформировать понятие архитектуры компьютера рассмотреть основные компоненты ...
Архитектура компьютера основные устройства и их функции

Архитектура компьютера основные устройства и их функции

Надо поздороваться не словами, а молча - глазами. При этом постараться глазами показать, какое сегодня у Вас настроение. ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я! Задача: ...
Модель взаимодействия открытых систем

Модель взаимодействия открытых систем

Элементы взаимодействия открытых систем. Открытые системы Прикладные объекты Соединения Физическая среда передачи данных. Сеть как открытая система ...
Архитектура ПК

Архитектура ПК

В ЭВМ используется память нескольких типов, отличающихся по своему функциональному назначению и конструктивным способам хранения информации. ? Оперативная ...

Конспекты

Составные части объектов. Объекты с необычным составом

Составные части объектов. Объекты с необычным составом

Конспект учебного занятия по информатике ИКТ в начальной школе. Город: Магнитогорск. ОУ № 6. Учитель: Филиппова Лариса Альбертовна. Класс: ...
Архитектура сети Интернет. Маршрутизация поисковых систем

Архитектура сети Интернет. Маршрутизация поисковых систем

Беляй Дмитрий Иванович учитель информатики и технологии 9 класс. . Раздел программы:. Техническое обеспечение информационных технологий. ...
Перевод чисел из 2,8,16 систем счисления в 10 систему счисления с помощью программы MS Office Excel

Перевод чисел из 2,8,16 систем счисления в 10 систему счисления с помощью программы MS Office Excel

Технологическая карта урока. Информатика. 9 класс. ФГОС. Раздел программы:. Тема урока:. Перевод чисел из 2,8,16 систем счисления в 10 систему счисления ...
Компьютерное моделирование биологических систем

Компьютерное моделирование биологических систем

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. «ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА и ТУРИЗМА». ...
Компьютер и его части

Компьютер и его части

Технологическая карта урока. Матвеева. Информатика . 2 класс. ФГОС. Урок 5. Компьютер и его части. Цели урока:. - приобретение первичных навыков ...
Компьютер и его части

Компьютер и его части

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. . средняя общеобразовательная школа № 11 г. Павлово. КОНСПЕКТ УРОКА. . Информатика. ...
Кодирование числовой информации. Представление информации с помощью систем счисления

Кодирование числовой информации. Представление информации с помощью систем счисления

6. . ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «Кодирование числовой информации. Представление информации с помощью систем счисления.». . ФИО. . Макшанцев ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

МАОУ «Бондюжская основная общеобразовательная школа». Урок информатики. в 8 классе. Тема урока. «Архитектура компьютера». ...
Графический способ решения систем уравнений с 2-мя переменными средствами Microsoft Excel

Графический способ решения систем уравнений с 2-мя переменными средствами Microsoft Excel

Урок по теме:. «Графический способ решения систем уравнений с 2-мя переменными средствами. Microsoft. . Excel. ». Класс: 9. . . Кол-во часов: ...
Графический интерфейс операционных систем и приложений

Графический интерфейс операционных систем и приложений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. Урок по информатике на тему: «Графический интерфейс операционных систем и приложений». Педагогические задачи. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:12 февраля 2019
Категория:Информатика
Содержит:11 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации