人工智能的研究與應(yīng)用,智能電話(huà)機(jī)器人應(yīng)用幾十種行業(yè)

    1.問(wèn)題求解與博弈

    人工智能的**個(gè)大成就是發(fā)展了能夠求解難題的下棋(如**象棋)程序。在下棋程序中應(yīng)用的某些技術(shù),如向前看幾步,并把困難的問(wèn)題分成一些比較容易的子問(wèn)題,發(fā)展成為搜索和問(wèn)題消解(歸約)這樣的人工智能基本技術(shù)。

    今天的計(jì)算機(jī)程序能夠下錦標(biāo)賽水平的各種方盤(pán)棋、十五子棋、中國(guó)象棋和**象棋,并能夠戰(zhàn)勝**和國(guó)家象棋不錯(cuò)。

    2.邏輯推理與定理證明

    早期的邏輯演繹研究工作與問(wèn)題和難題的求解相當(dāng)密切。已經(jīng)開(kāi)發(fā)出的程序能夠借助于對(duì)事實(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作來(lái)“證明”斷定;其中每個(gè)事實(shí)由分立的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表示,就像數(shù)理邏輯中由分立公式表示一樣。

    與人工智能的其他技術(shù)的不同之處是,這些方法能夠完整和一致地加以表示。也就是說(shuō),只要本原事實(shí)是正確的,那么程序就能夠證明這些從事實(shí)得出的定理,而且也僅僅是證明這些定理。

    3.計(jì)算智能

    計(jì)算智能( computational intelligence)涉及神經(jīng)計(jì)算、模糊計(jì)算、進(jìn)化計(jì)算、粒群計(jì)算、自然計(jì)算、*計(jì)算和人工生命等研究領(lǐng)域。

    進(jìn)化計(jì)算( evolutionary computation)是指一類(lèi)以達(dá)爾文進(jìn)化論為依據(jù)來(lái)設(shè)計(jì)、控制和優(yōu)化人工系統(tǒng)的技術(shù)和方法的總稱(chēng),它包括遺傳算法( genetic algorithm)、進(jìn)化策略( evolutionary strategy)和進(jìn)化規(guī)劃(evolutionary programming)。自然選擇的原則是適者生存,即物競(jìng)天擇,優(yōu)勝劣汰。

    人工生命是1987年提出的,旨在用計(jì)算機(jī)和精密機(jī)械等人工媒介生成或構(gòu)造出能夠表現(xiàn)自然生命系統(tǒng)行為特征的仿真系統(tǒng)或模型系統(tǒng)。自然生命系統(tǒng)行為具有自組織、自復(fù)制、自修復(fù)等特征以及形成這些特征的混沌動(dòng)力學(xué)、進(jìn)化和環(huán)境適應(yīng)。

    4.分布式人工智能與 Agent

    分布式人工智能( distributed AI,DAD)是分布式計(jì)算與人工智能結(jié)合的結(jié)果。DAI系統(tǒng)以魯棒性作為控制系統(tǒng)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),并具有互操作性,即不同的異構(gòu)系統(tǒng)在快速變化的環(huán)境中具有交換信息和協(xié)同工作的能力。

    分布式人工智能的研究目標(biāo)是要?jiǎng)?chuàng)建一種能夠描述自然系統(tǒng)和社會(huì)系統(tǒng)的精確概念模型。DAI中的智能并非獨(dú)立存在的概念,只能在團(tuán)體協(xié)作中實(shí)現(xiàn),因而其主要研究問(wèn)題是各 agent間的合作與對(duì)話(huà),包括分布式問(wèn)題求解和多 agent系統(tǒng)( multi-agentsystem,MAS)兩領(lǐng)域。MAS較能體現(xiàn)人類(lèi)的社會(huì)智能,具有較大的靈活性和適應(yīng)性,較適合開(kāi)放和動(dòng)態(tài)的世界環(huán)境,因而倍受重視,已成為人工智能乃至計(jì)算機(jī)科學(xué)和控制科學(xué)與工程的研究熱點(diǎn)。

    5.自動(dòng)程序設(shè)計(jì)

    自動(dòng)程序設(shè)計(jì)能夠以各種不同的目的描述來(lái)編寫(xiě)計(jì)算機(jī)程序,對(duì)自動(dòng)程序設(shè)計(jì)的研究不僅可以促進(jìn)半自動(dòng)軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的發(fā)展,而且也使通過(guò)修正自身數(shù)碼進(jìn)行學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng)得到發(fā)展。程序理論方面的有關(guān)研究工作對(duì)人工智能的所有研究工作都是很重要的。

    自動(dòng)程序設(shè)計(jì)研究的重大貢獻(xiàn)之一是作為問(wèn)題求解策略的調(diào)整概念。已經(jīng)發(fā)現(xiàn),對(duì)程序設(shè)計(jì)或機(jī)器人控制問(wèn)題,先產(chǎn)生一個(gè)不費(fèi)事的有錯(cuò)誤的解,然后再修改它,這種做法要比堅(jiān)持要求**個(gè)解答就完全沒(méi)有缺陷的做法有效得多。

    6.*系統(tǒng)

    *系統(tǒng)是一個(gè)智能計(jì)算機(jī)程序系統(tǒng),其內(nèi)部具有大量*水平的某個(gè)領(lǐng)域知識(shí)與經(jīng)驗(yàn),能夠利用人類(lèi)*的知識(shí)和解決問(wèn)題的方法來(lái)解決該領(lǐng)域的問(wèn)題。

    發(fā)展*系統(tǒng)的關(guān)鍵是表達(dá)和運(yùn)用*知識(shí),即來(lái)自人類(lèi)*的并已被證明對(duì)解決有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的典型問(wèn)題是有用的事實(shí)和過(guò)程。*系統(tǒng)和傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)程序的本質(zhì)區(qū)別在于*系統(tǒng)所要解決的問(wèn)題一般沒(méi)有算法解,并且經(jīng)常要在不完全、不精確或不確定的信息基礎(chǔ)上得出結(jié)論。

    7.機(jī)器學(xué)習(xí)

    學(xué)習(xí)是人類(lèi)智能的主要標(biāo)志和獲得知識(shí)的基本手段。機(jī)器學(xué)習(xí)(自動(dòng)獲取新的事實(shí)及新的推理算法)是使計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑。此外,機(jī)器學(xué)習(xí)還有助于發(fā)現(xiàn)人類(lèi)學(xué)習(xí)的機(jī)理并揭示人腦的奧秘。

    傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)傾向于使用符號(hào)表示而不是數(shù)值表示,使用啟發(fā)式方法而不是算法傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的另一傾向是使用歸納( induction)面不是演( deduction)。**傾向使它有別于人工智能的模式識(shí)別等分支;后一傾向使它有別于定理證明等分支。

    8.自然語(yǔ)言理解

    語(yǔ)言處理也是人工智能的早期研究領(lǐng)域之一,并引起進(jìn)一步的重視。已經(jīng)編寫(xiě)出能夠從內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)回答問(wèn)題的程序,這些程序通過(guò)閱讀文本材料和建立內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù),能夠把句子從一種語(yǔ)言翻譯為另一種語(yǔ)言,執(zhí)行給出的指令和獲取知識(shí)等。有些程序甚至能夠在一定程度上翻譯從話(huà)筒輸人的口頭指令。

    當(dāng)人們用語(yǔ)言互通信息時(shí),他們幾乎不費(fèi)力地進(jìn)行較其復(fù)雜卻又只需要一點(diǎn)點(diǎn)理解的過(guò)程。語(yǔ)言已經(jīng)發(fā)展成為智能動(dòng)物之間的一種通信媒介,它在某些環(huán)境條件下把一點(diǎn)“思維結(jié)構(gòu)”從一個(gè)頭腦傳輸?shù)搅硪粋€(gè)頭腦,而每個(gè)頭腦都擁有龐大的、高度相似的周?chē)季S結(jié)構(gòu)作為公共的文本。這些相似的、前后有關(guān)的思維結(jié)構(gòu)中的一部分允許每個(gè)參與者知道對(duì)方也擁有這種共同結(jié)構(gòu),并能夠在通信“動(dòng)作”中用它來(lái)執(zhí)行某些處理。語(yǔ)言的生成和理解是一個(gè)較為復(fù)雜的編碼和解碼問(wèn)題。

    9.機(jī)器人學(xué)

    人工智能研究中日益受到重視的另一個(gè)分支是機(jī)器人學(xué)。一些并不復(fù)雜的動(dòng)作控制問(wèn)題,如移動(dòng)式機(jī)器人的機(jī)械動(dòng)作控制問(wèn)題,表面上看并不需要很多智能。然而人類(lèi)幾平下意識(shí)就能完成的這些任務(wù),要是由機(jī)器人來(lái)實(shí)現(xiàn)就要求機(jī)器人具備在求解需要較多智能的問(wèn)題時(shí)所用到的能力。

    機(jī)器人和機(jī)器人學(xué)的研究促進(jìn)了許多人工智能思想的發(fā)展。它所導(dǎo)致的一些技術(shù)可用來(lái)模擬世界的狀態(tài),用來(lái)描述從一種世界狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N世界狀態(tài)的過(guò)程。

    智能機(jī)器人的研究和應(yīng)用體現(xiàn)出廣泛的學(xué)科交又,涉及眾多的課題,如機(jī)器人體系結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)、控制、智能、視覺(jué)、觸覺(jué)、力覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、機(jī)器人裝配、惡劣環(huán)境下的機(jī)器人以及機(jī)器人語(yǔ)言等。機(jī)器人已在各種工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)、空中和海洋以及*等領(lǐng)域獲得越來(lái)越普遍的應(yīng)用。

    10.模式識(shí)別

    計(jì)算機(jī)硬件的迅速發(fā)展,計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)拓,急切要求計(jì)算機(jī)能較有效地感知諸如聲音、文字,圖像,溫度、震動(dòng)等人類(lèi)賴(lài)以發(fā)展自身、改造環(huán)境所運(yùn)用的信息資料。著眼于拓寬計(jì)算機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域,提高其感知外部信息能力的學(xué)科一一模式識(shí)別便得到迅速發(fā)展。

    人工智能所研究的模式識(shí)別是指用計(jì)算機(jī)代替人類(lèi)或幫助人類(lèi)感知模式,是對(duì)人類(lèi)感知外界功能的模擬,研究的是計(jì)算機(jī)模式識(shí)別系統(tǒng),也就是使一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)具有模擬人類(lèi)通過(guò)感官接受外界信息、識(shí)別和理解周?chē)h(huán)境的感知能力。

    模式識(shí)別是一個(gè)不斷發(fā)展的新學(xué)科,它的理論基礎(chǔ)和研究范圍也在不斷發(fā)展。隨著生物醫(yī)學(xué)對(duì)人類(lèi)大腦的初步認(rèn)識(shí),模擬人腦構(gòu)造的計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)即人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法已經(jīng)成功地用于手寫(xiě)字符的識(shí)別、汽車(chē)牌照的識(shí)別、指紋識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等方面。

    11.機(jī)器視覺(jué)

    機(jī)器視覺(jué)或計(jì)算機(jī)視覺(jué)已從模式識(shí)別的一個(gè)研究領(lǐng)域發(fā)展為一門(mén)獨(dú)立的學(xué)科。在視覺(jué)方面,已經(jīng)給計(jì)算機(jī)系統(tǒng)裝上電視輸入裝置以便能夠“看見(jiàn)”周?chē)臇|西。在人工智能中研究的感知過(guò)程通常包含一組操作。

    計(jì)算機(jī)視覺(jué)通??煞譃榈蛯右曈X(jué)與高層視覺(jué)兩類(lèi)。低層視覺(jué)主要執(zhí)行預(yù)處理功能,如邊緣檢測(cè)、動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)、紋理分析、通過(guò)陰影獲得形狀、立體造型、曲面色彩等。高層視覺(jué)則主要是理解所觀(guān)察的形象。

    機(jī)器視覺(jué)的*研究領(lǐng)域包括實(shí)時(shí)并行處理、主動(dòng)式定性視覺(jué)、動(dòng)態(tài)和時(shí)變視覺(jué)、三維景物的建模與識(shí)別、實(shí)時(shí)圖像壓縮傳輸和復(fù)原、多光譜和彩色圖像的處理與解釋等。





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