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006数据挖掘

6.1 人工神经网络的提出 一、 智能的含义 智能是个体有目的的行为,合理的思维,以及有效的、适应环境的综合能力。 智能是个体认识客观事物和运用知识解决问题的能力。 人类个体的智能是一种综合能力。 6.1 人工神经网络的提出 智能可以包含8个方面 感知与认识客观事物、客观世界和自我的能力 感知是智能的基础——最基本的能力 通过学习取得经验与积累知识的能力 这是人类在世界中能够不断发展的最基本能力。 理解知识,运用知识和经验分析、解决问题的能力 这一能力可以算作是智能的高级形式。是人类对世界进行适当的改造,推动社会不断发展的基本能力。 6.1 人工神经网络的提出 联想、推理、判断、决策语言的能力 这是智能的高级形式的又一方面。 预测和认识 “主动”和“被动”之分。联想、推理、判断、决策的能力是“主动”的基础。 运用进行抽象、概括的能力 上述这5种能力,被认为是人类智能最为基本的能力 6.1 人工神经网络的提出 作为5种能力综合表现形式的3种能力 发现、发明、创造、创新的能力 实时、迅速、合理地应付复杂环境的能力 预测、洞察事物发展、变化的能力 6.1   人工神经网络的提出 一、智能研究 人类对人工智能的研究可以分成两种方式对应着两种不同的技术: 传统的人工智能技术——心理的角度模拟 基于人工神经网络的技术——生理的角度模拟 6.1 人工神经网络的提出 二、人工智能 人工智能:研究如何使类似计算机这样的设备去模拟人类的这些能力。 研究人工智能的目的 增加人类探索世界,推动社会前进的能力 进一步认识自己 三大学术流派 符号主义(或叫做符号/逻辑主义)学派 联接主义(或者叫做PDP)学派 进化主义(或者叫做行动/响应)学派 6.1 人工神经网络的提出 物理符号系统  人脑的反映 形式化    现实 信息 数据       物理系统 物理符号系统   表现智能 6.1 人工神经网络的提出 Newell和Simon假说 :一个物理系统表现智能行为的充要条件是它有一个物理符号系统 概念:物理符号系统需要有一组称为符号的实体组成,它们都是物理模型,可以在另一类称为符号结构的实体中作为成分出现,以构成更高级别的系统 6.1 人工神经网络的提出 联接主义观点 核心:智能的本质是联接机制。 神经网络是一个由大量简单的处理单元组成的高度复杂的大规模非线性自适应系统 ANN力求从四个方面去模拟人脑的智能行为 物理结构 计算模拟 存储与操作 训练 6.1 人工神经网络的提出 人工神经网络(Artificial Neural Networks,简记作ANN),是对人类大脑系统的一阶特性的一种描述。简单地讲,它是一个数学模型,可以用电子线路来实现,也可以用计算机程序来模拟,是人工智能研究的一种方法。 6.1 人工神经网络的提出 两种模型的比较 心理过程 逻辑思维 高级形式(思维的表象)    生理过程 形象思维 低级形式(思维的根本)   仿生 人工神经网络 联结主义观点 物理符号系统 6.1 人工神经网络的提出 两种人工智能技术的比较 项目 传统的AI技术 ANN技术 基本实现方式 串行处理;由程序实现控制 并行处理;对样本数据进行多目标学习;通过人工神经元之间的相互作用实现控制 基本开发方法 设计规则、框架、程序;用样本数据进行调试(由人根据已知的环境去构造一个模型) 定义人工神经网络的结构原型,通过样本数据,依据基本的学习算法完成学习——自动从样本数据中抽取内涵(自动适应应用环境) 适应领域 精确计算:符号处理,数值计算 非精确计算:模拟处理,感觉,大规模数据并行处理 模拟对象 左脑(逻辑思维) 右脑(形象思维) 6.2人工神经网络的概念 1、定义 1)Hecht—Nielsen(1988年) 人工神经网络是一个并行、分布处理结构,它由处理单元及其称为联接的无向讯号通道互连而成。这些处理单元(PE—Processing Element)具有局部内存,并可以完成局部操作。每个处理单元有一个单一的输出联接,这个输出可以根据需要被分枝成希望个数的许多并行联接,且这些并行联接都输出相同的信号,即相应处理单元的信号,信号的大小不因分支的多少而变化。 2、六个基本特征: 1)神经元及其联接; 2)神经元之间的联接强度决定信号传递的强弱; 3)神经元之间的联接强度是可以随

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