《人工智能》教学大纲(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 职业学院课程教学大纲院系 专业 计算机应用技术 课程 人工智能 编者 2008年 8 月课程教学大纲审核表课程名称人工智能课程代码所占学分数2适用专业计算机网络开课学期第二学期总学时36课程类别理论+操作课程性质专业选修考核形式考试先修课程计算机基础知识,C语言,离散数学教研室计算机应用撰写人卢俞成职称无教研室审核意见: 教研室主任签名: 年 月 日 分院审核意见 分院领导签名 年 月 日教务处意见 教务处长签名: 年 月 日广西城市职业学院人工智能课程教学大纲一、 课程基本情况说明课程编号:适用对象:高职高专计算机专业二年级学生学分/总学时:2/36 讲授学时:3
2、6 实践教学学时:0二、课程的性质、任务与课程的教学目标1、课程性质与任务人工智能是计算机科学理论基础研究的重要组成部分,人工智能课程是计算机科学技术专业的专业任选课。通过本课程的学习使学生了解人工智能的提出、几种智能观、重要研究领域,掌握人工智能求解方法的特点。掌握人工智能的基本概念、基本方法,会用知识表示方法、推理方法和机器学习等方法求解简单问题等。 2、课程教学的目标人工智能是理论性较强,涉及知识面较广,方法和技术较复杂的一门学科。通过对本课程的学习,学生应掌握人工智能的一个问题和三大技术,即通用问题求解和知识表示技术、搜索技术、推理技术。具体要求是:学生在较坚实打好的人工智能数学基础(
3、数理逻辑、概率论、模糊理论、数值分析)上,能够利用这些数学手段对确定性和不确定性的知识完成推理;在理解Herbrand域概念和Horn子句的基础上,应用Robinson归结原理进行定理证明;应掌握问题求解(GPS)的状态空间法,能应用几种主要的盲目搜索和启发式搜索算法(宽度优先、深度优先、有代价的搜索、A算法、A*算法、博弈数的极大极小法、剪枝技术)完成问题求解;并能熟悉几种重要的不确定推理方法,如确定因子法、主观Bayes方法、DS证据理论等,利用数值分析中常用方法进行正确计算。三、课程教学主要内容及要求(一)课程内容第一章 人工智能概述 2学时1.1人工智能的概念1.2人工智能的研究途径和
4、方法1.3人工智能的分之领域1.4人工智能的基本技术1.5人工智能的发展概况第二章 基于谓词逻辑的机器推理 5学时2.1一阶谓词逻辑* 2.2归结演绎推理2.3应用归结原理求取问题答案# 2.4归结策略2.5 Horn子句归结与逻辑程序2.6 非归结演绎推理第三章 图搜索技术 5学时* 3.1状态图搜索(重点理解)3.2状态图问题求解(一般理解)# 3.3与或图搜索(难点)3.4与或图问题求解(一般理解)3.5博弈树搜索(一般理解)第四章 产生式系统 2学时4.1产生式规则(一般理解)4.2产生式系统(一般理解)4.3产生式系统与图搜索(一般理解)4.4产生式系统的应用(一般理解)第五章 知识
5、表示 2学时5.1知识及其表示(一般理解)5.2框架(一般理解)5.3语义网络(一般理解)5.4面向对象知识表示(一般理解) 第六章 不确定性处理 6学时6.1不确定性及其类型(一般理解)6.2不确定性知识的表示(一般理解)6.3不确定性推理的一般模式(一般理解)* 6.4确定性理论(重点理解)* 6.5证据理论(重点理解)* 6.6模糊推理(重点理解)第七章 专家系统 4学时7.1专家系统的概念(一般理解)* 7.2专家系统的结构(重点理解)7.3专家系统的应用与发展(一般理解)7.4专家系统设计与实现(一般理解)7.5专家系统开发与环境(一般理解)7.6新一代专家系统研究(一般理解)第八章
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