智能决策支持系统介绍及案例.pptx
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1、基本概念 智能决策支持系统(IDSS,Intelligence Decision Support System)起源于八十年代初期,有Bonczek等人率先提出,它的核心思想是将人工智能(AI,Artificial Intelligence)和DSS相结合,应用专家系统技术,使DSS能够更充分地应用人类专家的知识通过逻辑推理来帮助解决复杂的决策问题的辅助决策系统。人人工工智智能能专家系统(ES)神经网络(ANN)专家系统是一个智能计算机程序系统,其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验,能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来处理该领域问题。神经网络是通过采用物理可实现的器件或采用计算机来
2、模拟生物体中神经网路的某些功能与结构,神经网路属于基于案例学习的模型。IDSS特性:处理非结构化或半结构化的数据;自主学习能力与推理能力;良好的适应性和灵活性;友好的人机接口;第1页/共15页体系结构 由于人工智能技术应用于DSS的程度与范围不同,因此,构成IDSS的结构也不同,较完整与典型的IDSS结构是在传统三库DSS的基础上增设知识库与推理机,在人机对话子系统中加入自然语言处理系统(LS),形成智能人机接口,与四库之间插入问题处理系统(PPS)而构成的四库系统结构。传统三库DSS四库IDSS第2页/共15页体系结构智能人机接口 四库系统的智能人机接口接受用自然语言或接近自然语言的方式表达
3、的决策问题及决策目标,这较大程度地改变了人机界面的性能。说好的减肥,却管不住嘴,昨天吃的香蕉含糖量太高了,罪过罪过,现在又饿了。自然语言处理系统int i,j;select food where“she likes”;return i=banana;but she has banana yesterday;If(apple!=yesterdays food)j=apple;else if(pie=“low energy”)通过语法、语义结构分析等方法转换为系统语言。第3页/共15页体系结构问题处理系统 问题处理系统处于IDSS的中心位置,是联系人与计算机及所储存的求解资源的桥梁,主要由问题分析
4、器与问题求解器两部分组成。问题处理系统的工作流程:问题处理系统的工作流程:第4页/共15页体系结构知识库和推理机 知识库子系统是对有关规则、因果关系及经验等知识进行获取、解释、表示、推理以及管理与维护的系统,在DSS中引进知识库子系统提高了系统的智能化程度。知识库子系统从组成上来看可分为三部分:知识库管理系统、知识库及推理机。知识库子系统知识库管理系统知识库推理机增、删、改、查等数据库操作从已知事实推出新知识存储不能用模型描绘的专家经验第5页/共15页研究现状 目前,按照智能决策方法,大致可以把IDSS分为三类:基于人工智能、基于数据仓库和基于范例推理的IDSS。IDSS基于人工智能的IDSS
5、基于专家系统基于机器学习基于智能代理基于数据仓库的IDSS基于范例推理的IDSS多源数据集成、多源数据集成、OLAPOLAPCBRCBR(范例源)匹配与调整(范例源)匹配与调整第6页/共15页存在问题 虽然近年来IDSS在技术上的发展突飞猛进,但由于面向的决策问题本身的复杂性,对于当前多数IDSS应用系统来说,有些问题还亟待解决:脆弱性和知识获取困难:传统IDSS难以开发应用的主要原因;封闭性:系统只能利用本地资源;且系统一旦设计完成,在增加资源很难;模块协调统一性差:数据库、模型库、方法库和知识库如何进行通信协调;人机协调性差:主要表现在人机分工不合理和人机智能难结合;灵活性和适应性差:推理
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