人工智能与专家系统--第七章33674.pptx
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1、第七章机器学习n7.1 概述n7.2 归纳学习n7.3 决策树学习n7.4 基于实例的学习n本章小结n课后练习题普通高等院校“十二五”规划教材第七章机器学习n机器能否像人类一样具有学习能力呢?1959年美国的塞缪尔设计了一个下棋程序,这个程序具有学习能力,它可以在不断的对弈中改善自己的棋艺。4年后,这个程序战胜了设计者本人。又过了3年,这个程序战胜了美国一个保持8年之久的常胜不败的冠军。它向人们展示了机器学习的能力。n本章主要介绍机器学习的基本概念和归纳学习、决策树学习、基于实例的学习等具体的机器学习方法,希望读者能对这一领域有一个初步的了解和认识。普通高等院校“十二五”规划教材7.1 概述n
2、机器学习的研究是根据生理学、认知科学等对人类学习机理的了解,建立人类学习过程的计算模型或认识模型,发展各种学习理论和学习方法,研究通用的学习算法并进行理论上的分析,建立面向任务的具有特定应用的学习系统。这些研究目标相互影响相互促进。n自从1980年在卡内基-梅隆大学召开第一届机器学术研讨会以来,机器学习的研究工作发展很快,已成为中心课题之一。普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习n1关于机器学习的定义关于机器学习的定义nLangley(1996)定义的“机器学习是一门人工智能的科学,该领域的主要研究对象是人工智能,特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。”nT
3、omMitchell的机器学习(1997)对信息论中的一些概念有详细的解释,其中定义机器学习时提到,“机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究”nAlpaydin(2004)也提出自己对机器学习的定义,“机器学习是用数据或以往的经验,以此优化计算机程序的性能标准。”n顾名思义,机器学习是研究如何使用机器来模拟人类学习活动的一门学科。普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习n稍为严格的提法是:机器学习是一门研究机器获取新知识和新技能,并识别现有知识的学问。这里所说的“机器”,指的就是计算机,现在是电子计算机,以后还可能是中子计算机、光子计算机或神经计算机等等
4、。普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习n2机器学习的发展简史机器学习的发展简史最早的具有学习能力的程序是 年美国的 设计的跳棋程序。第一阶段是20世纪50到60年代的探索阶段。u主要成果有:感知机(Perceptron);Friedberg等模拟随机突变和自然选择过程的程序;Hunt等的决策树归纳程序CLS。第二阶段是20世纪70年代的发展阶段。u主要系统和算法包括:Winston的积木世界学习系统;Michalski基于逻辑的归纳学习系统AQVAL;Michalski和Chilausky的AQII;Quinlan的ID3程序;Mitchell的版本空间方法。
5、普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习第三阶段是20世纪80年代至今的鼎盛阶段。u主要成果有:一方面传统的符号学习的各种方法已日臻完善。另一方面,机器学习的基础理论的研究越来越引起人们的重视。n3机器学习的一般步骤机器学习的一般步骤图7.1.1机器学习的基本系统结构模型普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习“环境”是指外部信息的来源,它为系统的学习提供有关信息;“学习”是系统的学习结构,从环境中取得外部信息,然后经分析、综合、类比和归纳等思维过程获得知识,并存入知识库中更新知识库;“知识库”用于存放由学习得到的知识,在存储时要适当
6、的组织,便于应用和维护;“执行”环节是基于学习得到的新的知识库,它执行一系列的任务。n此外还需将执行结果信息反馈给学习环节,以完成对新“知识库”的评价,指导进一步的学习工作。普通高等院校“十二五”规划教材7.1.1 什么是机器学习什么是机器学习图7.1.2机器系统学习环节的一般过程普通高等院校“十二五”规划教材7.1.2 机器学习方法的分类机器学习方法的分类n1按学习时所用的分类方法进行分类:n(1)机械式学习n(2)示教学习n(3)类比学习n(4)解释学习n2按推理的策略分类n(1)演绎学习n(2)归纳学习n3按综合因素分类n(1)连接学习n(2)分析学习n(3)分类器系统普通高等院校“十二
7、五”规划教材7.1.3 机器学习中的推理方法机器学习中的推理方法n(1)演绎推理n演绎推理是结论可从叫做前提的已知事实必然的得出的推理。如果前提为真,则结论必然为真。n(2)归纳推理n所谓归纳推理,就是从个别性知识推出一般性结论的推理。归纳推理的前提是其结论的必要条件。n(3)类比推理n类比推理是根据两个或两类对象有部分属性相同,从而推出它们的其他属性也相同的推理。简称类推、类比。它是以关于两个事物某些属性相同的判断为前提,推出两个事物的其他属性相同的结论的推理。普通高等院校“十二五”规划教材7.2 归纳学习n归纳学习是人工智能中发展较为成熟,并得到广泛的研究和应用的学习方法。它是是由一些实例
8、或反例,通过归纳推理得出该概念的一般描述。实现实例到规则的归纳推理过程就是归纳学习过程。它的一般操作是泛化和特化,泛化用来扩展假设的语义信息,以使其能够包含更多的正例,应用于更多的情况。特化是泛化的相反的操作,用于限制概念描述的应用范围。普通高等院校“十二五”规划教材7.2.1 归纳学习的基本概念归纳学习的基本概念n归纳是指从个别到一般,从部分到整体的推论行为。归纳推理是应用归纳方法所进行的推理,即从足够多的实例中归纳出一般性的知识,它是一种从个别到一般的推理。归纳学习是应用归纳推理进行学习的一种学习方法。n归纳学习旨在从大量的经验数据中归纳抽取出一般的判定规则和模式,是从特殊情况推导出一般规
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