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人工智能技术在航空航天领域的应用

人工智能技术在航空航天领域的应用
人工智能技术在航空航天领域的应用

人工智能技术在航空航天领域的应用

摘要:本文对人工智能技术在航空航天领域中的一些应用进行了简要介绍, 并对人工智能技术在未来航空航天中的应用进行了展望.

关键词:航空航天;人工智能;自动化;专家系统

一,引言

"开发天疆"已成为美,俄,中,日,欧空局的科学家们最热门的话题,这些国家和地区先后制定了各自的空间开发计划,规模相当庞大,技术也非常复杂,多样,对可靠性的要求也越来越高. 这就要求进一步提高机械化和自动化的水平, 人工智能技术是达到这一目的的重要手段之一.它可以使一系列的复杂操作,管理和应用实现高可靠性,产生惊人的经济效益. 人工智能在航天领域中得到了广泛的应用在美国,一些著名的公司及大学,如麦道公司,波音公司,麻省理工学院,卡内基梅隆大学及美国陆,海,空三军等均已开始研究人工智能在航天领域的应用. 在欧洲, 欧洲经济共同体的欧洲信息技术研究与发展战略计划与法国发起的尤里卡计划合作开发人工智能技术. 英国皇家飞行研究院研究将人工智能用于航天器和其它航天活动,用于故障分析及卫星,空间平台和空间站的辅助工作系统.航空航天工业是最前沿技术领域,因此最有可能采用先进技术,对人工智能系统需求量最大 . 下面分几个方面详细介绍人工智能在航空航天领域中的应用,以及在未来航空航天中应用的展望。

二,人工智能在无人飞行器上的应用

1.自动化和智能机器人.

为使卫星顺利完成飞行任务,大幅度降低造价,人们在卫星上大量地采用了自动化和机器人技术. 早在1967 年美国发射的勘测者 3 号飞行器上就装有机械臂,它在月球上完成了掘沟,地质调查和采集标本等工作,1 9 7 0 年苏联发射了"月球"16 号和17 号两个飞行器,飞行器上装有月球车,月球车在地面遥控下完成月面行走和摄影任务,车上的掘岩机还完成了标本采集工作.1978 年美国海资号火星着陆飞船(一种先进的空间机器人) ,通过搭载计算机不仅成功地控制飞船安垒着陆,而且还在没有地面指令的情况下实现了长达58 个火星日(每个火星日相当于24 小时37 分26.4 秒)的探测; 19 7 7-1986 年,美国在旅行者探测器上采用了人工智能技术,完成了精密导航,科学观测任务,其上计算机收集和处理了木星和土星等各种不同数据.

2.专家系统.

美国NASA 喷气推进研究所为"旅行者"探测器设计了具备由140 个规则组成的知识库, 可生成对行星摄影所需应用程序的专家系统, 大幅度地缩短了执行应用计划所需时间( 比手动操作速度大10-50 倍),减少了差错,降低了成本.美国还研制了一种能分析卫星故障并可显示出具体对策的专家系统.它由250 个规则构成, 可以单一和多窗口形式对话, 将专门用于通信卫星电力系统. 日本三菱电机公司也试制出了人造卫星试验用的专家系统, 应用专家系统信息卡, 通过数据处理机MELCOM MX/3000 与逻辑推理机MELCOM-PSI 的有机配台实现自动化,省力化,可缩短试验时间,做到高速联机数据处理同

时软件开发, 功能修改也非常方便,提高了可靠性.

三,人工智能在航天飞机上的应用

1.人—机接口.

采用人工智能技术,在地面站与飞船,航天飞机与机械手之间(人与操作对象问)建立起完美的人--机接口,利用通信回路把由人直接控制的直接控制系统和采用遥控方式控制操作对象的遥控系统联接起来.

2.航天飞机上用的专家系统.

在航天飞机的检测, 发射和应用等过程中大量地采用了专家系统, 包括加注液氧用的专家系统(LEX); 执行飞行任务和程序修订用的专家系统(Expert) 发射应用系统(L—PS—2), 采用知识库的自动检测装置(K—ATE); 发射及着陆时的飞行控制(NAVE—X);推理决策用的信息管理系统等. 四,人工智能在空间站计划等的应用NASA 的先进技术咨询委员会认为空间站中有三个方面必须采用人工智能技术,才能实现高度自动化,确保可靠性.

(1)空间站分系统,空间站应用,利用空间站在空间进行各种实验时的监控,故障诊断, 舱外活动,交会对接,飞行规划等的专家系统.

(2)空间结构物的组装,从航天飞机上卸下和移动补给物资手段的智能化.

(3)卫星服务和空间工厂设备维修用的远距离操纵器/机器人, 空间工厂设备控制和操作等用的专家系统. 该先进技术咨询委员会还确定了适用于空间站初始阶段和发展阶段的自动化和仿真机器人学的目标,事实上在初始阶段专家系统是作为支援系统,在发展阶段将作为一种综台性的信息和控制系统的控制部件用.

当前, 正在积极地开发以下系统用于美国国际空间站上.

1.监视和故障诊断系统这一研究以环境控制/生保分系统和电力分系统为中心NASA 约翰逊空间中心开发了一种用电化学方式清除飞船内二氧化碳气体的增加可靠性故障诊断用的专家系统.构筑在LISP 计算机上,与这一系统有关的知识库和诊断规则,以及与程序有关的知识库均用框架形式表现. 采用这系统后故障减少了一半以上(样机评价结果). 美国波音公司研制出空间环境控制用的专家系统样机,用它可对环境控制/生保分系统从地影区向日照区过渡的整个过程进行模式控制和分系统监视. 日本航空宇宙技术研究所还研制了一种支援舱内科学家进行空间实验用的专家系统. 另外马丁玛丽埃塔公司正用自己公司的规则库开发飞船电力分系统故障诊断和负荷调整用的专家系统.B 本宇宙开发事业团在开发空间站天线系统故障诊断,日本实验舱飞行调度系统,电力分系统用的专家系统.

2.远距离操纵器/仿真机器人学.NASA 喷气推进研究所正研制在空间站周围完成组装, 服务,检查和维修等各种作业的遥控机器人.该机器人分系统由高级专家系统组成,遥控机器人则是一个能协调动作的复台式专家系统, 它将逐渐发展成一种高智能的自主机器人. NAS A 埃姆斯研究所和兰利研究中心还分别研制由分布式黑板模型构筑空间站用机器人所必须的多种协调式专家系统和由地面操作人员支援空间飞行器用机器人的专家系统. 日本宇宙开发事业团在研制空间站主从遥控机械手用的动作示教最佳化, 故障诊断, 环境模型用专家系统和研究机器人语言.ESA 也着手研究机械手的故障诊断用的专家系统.

五,其他一些航空和航天应用

简单地叙述一下几种其他的应用: 嵌套式系统的软件配置——这种应用考虑如何对各种嵌套式计算机系统配置所包含的程序和数据. 它可将作业和数据分配给程序段, 并受数据和段的长度以及作业中可用的寄存器个数的约束.当作业是搜索问题时,其组合形式要求利用启发方式来削减搜索途径.并减少重复. 利用图形显示来观察操作中的各种算法和策略, 这样可以引起开发者得到启发的直觉感受. 发射安排——这种应用是由帮助安排发射操作的工作站和为发射活动分配时间的计划人员组成的. 工作站在一种带日历图形的显示器上显示出当前的或假定的分配方案, 使调度人员了解整个情况. 由系统回答的典型问题( 即由系统推算出的建议)是; 什么时候安排下一次任务A?任务 B 具有什么样的优先级而不得不保证安排在最近的7 天之内?时间分配计算可以是一种简单的树形搜索,也可以带有专家启发,取决于分配条件的复杂性. 防卫探测区的雷达定位——这种应用同上述两种应用一样是确保达到规定探测要求的雷达最佳定位的搜索问题. 只要具体的可选位置在地形上是固定的, 配置适当数量的雷达使用穷尽搜索法是可行的. 用于吞吐量分析的嵌套式系统的模拟——这种应用与工厂地面模拟是一样的.在这种情况下, 对嵌套式系统和相应的数字信息通信进行模拟以确定吞吐量, 利用效率瓶颈和紧急情况.此系统是一种工作站,它能使用户对交替配置进行试验,并且还能评价系统在各种负荷情况下的性能. 船舶跟踪和监测的模糊解答——这种应用是用来监测和跟踪船舶和其他使用来自多源和有多种解释数据的台站. 系统可以保持有多种矛盾解释的传感器数据, 直到数据得到了解答为止.此系统主要是专家系统而不是工作站,这是由于传感器的解释要求有启发劝能. 六,未来航空航天中人工智能系统的发展在初期, 航空航天中人工智能(AI)系统可采用两层次结构, 航天员位于指挥,管理层,各种人工智能子系统则位于执行层次.相互作用主要发生在航天员与AI 之间, 不同的AI 子系统之间没有或只有少量的信息交换.显然,这样的系统较为松散.随着AI 技术和功能的发展, 就会出现具有管理功能的AI 子系统, 它负责对各种AI 单元或子系统的监控和协调,航天员也应当有明确的分工,于是形成多层次的结构.在这种系统中,位于顶层的指令长,是整个系统的核心,既负责航天员的协调管理,也密切关注担负管理职能的AI 子系统.人与AI 的各种信息接口是航天中AI 系统能够有效工作的关键环节.信息接口包括听觉,视觉,触觉信号和遥测信号.语言交流是最有效的一种信息交换方式,所以无论是智能管理系统还是航天机器人,都应当具有人类语言的理解能力.当然,航空航天中人工智能系统不仅要考虑其功能的完善性,更要注重其运行可靠性,所以,发展的策略应当是在可靠的基础上由简单到复杂地逐步进化, 最终发展为以航天员为核心的智能性很强的, 能完成各种航天任务的人工智能系统. 这种技术的发展不仅使载人航天出现一个崭新的局面, 还必然会促进地面人工智能理论和技术以及人类智能研究的发展. 七,总言总之,伴随航天事业的飞速发展和对高度机械化,自动化的要求越来越追切,人工智能技术将是解决这些问题的关键, 因此迅速研究人工智能并使其广泛应用于航天领域已是刻不容缓.

参考文献:

[1] Doc Shanker 《人工智能在航天飞机中的应用》[j]

[2] Denise L. Lawson, Mark L. James 《用于宇宙飞船遥测监控和诊断的多任务人工智能系统》[j]

[3] 朱维宝李砥擎孙波《人工智能技术在航天器数据监视中的应用研究》[j] [4] 尼尔森郑扣根译机械工业出版社《人工智能》[m]

人工智能地研究方向和应用领域

人工智能的研究方向和应用领域 人工智能(Artificial Intelligence) ,英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。广义的人工智能包括人工智能、人工情感与人工意志三个方面。 一、研究方向 1.问题求解 人工智能的第一个大成就是发展了能够求解难题的下棋(如国际象棋)程序。在下棋程序中应用的某些技术,如向前看几步,并把困难的问题分成一些比较容易的子问题,发展成为搜索和问题归约这样的人工智能基本技术。今天的计算机程序能够下锦标赛水平的各种方盘棋、十五子棋和国际象棋。另一种问题求解程序把各种数学公式符号汇编在一起,其性能达到很高的水平,并正在为许多科学家和工程师所应用。有些程序甚至还能够用经验来改善其性能。 2.逻辑推理与定理证明 逻辑推理是人工智能研究中最持久的子领域之一。其中特别重要的是要找到一些方法,只把注意力集中在一个大型数据库中的有关事实上,留意可信的证明,并在出现新信息时适时修正这些证明。对数学中臆测的定理寻找一个证明或反证,确实称得上是一项智能任务。为此不仅需要有根据假设进行演绎的能力,而且需要某些直觉技巧。 1976年7月,美国的阿佩尔(K.Appel)等人合作解决了长达124年之久的难题--四色定理。他们用三台大型计算机,花去1200小时CPU时间,并对中间结果进行人为反复修改500多处。四色定理的成功证明曾轰动计算机界。 3.自然语言理解 NLP(Natural Language Processing)自然语言处理也是人工智能的早期研究领域之一,已经编写出能够从内部数据库回答用英语提出的问题的程序,这些程序通过阅读文本材料和建立内部数据库,能够把句子从一种语言翻译为另一种语言,执行用英语给出的指令和获取知识等。有些程序甚至能够在一定程度上翻译从话筒输入的口头指令(而不是从键盘打入计算机的指令)。目前语言处理研究的主要课题是:在翻译句子时,以主题和对话情况为基础,注意大量的一般常识--世界知识和期望作用的重要性。

人工智能的日常应用 论文

研究生学位课程论文论文题目:人工智能的日常应用

人工智能的日常应用 摘要:人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI,是一门由计算机科学、控制论、信息论、语言学、神经生理学、心理学、数学、哲学等多种学科相互渗透而发展的综合性学科。21世纪是计算机科技飞速发展的时代,随着科技的不断发展,一些新型人工智能技术正在走进人类的生活,在我们的日常生活和学习当中也有许多地方得到应用。本文就符号计算、模式识别、专家系统、机器翻译等方面的应用作简单介绍,通过这篇文章使我们对身边的人工智能应用有一个感性的认识。 关键词:人工智能(AI)应用计算机 人工智能是近年来引起人们很大兴趣的一个研究领域:它的研究目标是用机器,通常为电子仪器、电脑等,尽可能地模拟人的精神活动,并且争取在这些方面最终改善并超出人的能力;其研究领域及应用范围十分广泛、例如,自动定理证明、推理、模式识别、专家知识系统、智能机器人、学习、博彩、自然语言理解等等。本文主要介绍符号计算、模式识别、专家系统、机器翻译四个方面的人工智能的日常生活应用。 一、符号计算 计算机最主要的用途之一就是科学计算,科学计算可分为两类:一类是纯数值的计算,例如求函数的值,方程的数值解,比如天气预报、油藏模拟、航天等领域;。另一类是符号计算,又称代数运算,这是一种智能化的计算,处理的是符号。符号可以代表整数、有理数、实数和复数,也可以代表多项式,函数,集合等。长期以来,人们一直盼望有一个可以进行符号计算的计算机软件系统。早在50年代末,人们就开始对此研究。进入80年代后,随着计算机的普及和人工智能的发展,相继出现了多种功能齐全的计算机代数系统软件,其中Mathematica和Maple是它们的代表,由于它们都是用C语言写成的,所以可以在绝大多数计算机上使用。Mathematica是第一个将符号运算,数值计算和图形显示很好地结合在一起的数学软件,用户能够方便地用它进行多种形式的数学处理。 计算机代数系统的优越性主要在于它能够进行大规模的代数运算。通常我们用笔和纸进行代数运算只能处理符号较少的算式,当算式的符号上升到百位数后,手工计算就很困难了,这时用计算机代数系统进行运算就可以做到准确,快捷,有效。现在符号计算软件有一些共同的特点就是在可以进行符号运算、数值计算和图形显示等同时,还具有高效的可编程功能。在操作界面上一般都支持交互式处理,人们通过键盘输入命令,计算机处理后即显示结果。并且人机界面友好,命令输入方便灵活,很容易寻求帮助。 尽管计算机代数系统在代替人繁琐的符号运算上有着无比的优越性,但是,计算机毕竟是机器,它只能执行人们给它的指令,有一定的局限性。首先,多数计算机代数系统对计算机硬件有较高的要求,在进行符号运算时,通常需要很大的内存和较长的计算时间,而精确的代数运算以时间和空间为代价的。第二个问题是用计算机代数系统进行数值计算,虽然计算精度可以到任意位,但由于计算机代数系统是用软件本身浮点运算代替硬件算术运算,所以在速度要比用Fortran 语言算同样的问题慢百倍甚至千倍。另外,虽然计算机代数系统包含大量的数学知识,但这仅仅是数学中的一小部分,目前仍有许多数学领域未能被计算机代数系统涉及。计算机代数系统仍在不断地发展和完善之中。

人工智能的发展及应用

人工智能的发展及应用 这是个信息爆炸自动控制飞速发展的时代,而在这样的时代中,人工智能也取得了飞速的发展。成为了最前沿最热门的学科和研究方向之一。 人工智能的定义 “人工智能” (Artificial Intelligence) 一词最初是在1956 年Dartmouth 学会上提出的。人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支, 它企图了解智能的实质, 并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。目前能够用来研究人工智能的主要物质手段以及能够实现人工智能技术的机器就是计算机, 人工智能的发展历史是和计算机科学与技术的发展史联系在一起的。 人工智能理论进入21 世纪, 正酝酿着新的突破,人工智能的研究成果将能够创造出更多更高级的智能“制品” , 并使之在越来越多的领域超越人类智能, 人工智能将为发展国民经济和改善人类生活做出更大贡献。 人工智能的应用领域 1. 在管理系统中的应用 (1) 人工智能应用于企业管理的意义主要不在于提高效率, 而是用计算机实现人们非常需要做, 但工业工程信息技术是靠人工却做不了或是很难做到的事情。在《谈谈人工智能在企业管理中的应用》一文中刘玉然指出把人工智能应用于企业管理中, 以数据管理和处理为中心, 围绕企业的核心业务和主导流程建立若干个主题数据库, 而所有的应用系统应该围绕主题数据库来建立和运行。换句话说, 就是将企业各部门的数据进行统一集成管理, 搭建人工智能的应用平台, 使之成为企业管理与决策中的关键因子。 2. 在工程领域的应用

(1) 医学专家系统是人工智能和专家系统理论和技术在医学领域的重要应用, 具有极大的科研和应用价值,它可以帮助医生解决复杂的医学问题, 作为医生诊断、治疗的辅助工具。事实上, 早在1982年, 美国匹兹堡大学的Miller 就发表了著名的作为内科医生咨询的Internist 2? 内科计算机辅助诊断系统的研究成果, 由此, 掀起了医学智能系统开发与应用的高潮。目前, 医学智能系统已通过其在医学影像方面的重要作用, 从而应用于内科、骨科等多个医学领域中,并在不断发展完善中。 (2) 地质勘探、石油化工等领域是人工智能的主要作用发挥领地。1978 年美国 斯坦福国际研究所就研发制成矿藏勘探和评价专家系统“PROSPECT”OR, 该系统用于勘探评价、区域资源估值和钻井井位选择等, 是工业领域的首个人工智能专家系统,其发现了一个钼矿沉积, 价值超过1 亿美元。 3. 在技术研究中的应用 (1) 在超声无损检测(NDT)与无损评价(NDE)领域中,目前主要广泛采用专家系统方法对超声损伤(UT)中缺陷的性质、形状和大小进行判断和归类;专家运用超声无损检测仪器, 以其高精度的运算、控制和逻辑判断力代替大量人的体力与脑力劳动减少了任务因素造成的无擦, 提高了检测的可靠性, 实现了超声检测和评价的自动化、智能化。 (2) 人工智能在电子技术领域的应用可谓由来已久。随着网络的迅速发展,网络技术的安全是我们关心的重点, 因此我们必须在传统技术的基础上进行网络安全技 术的改进和变更,大力发展数据挖掘技术、人工免疫技术等高效的AI技术,开发更 高级AI 通用和专用语言, 和应用环境以及开发专用机器, 而与人工智能技术则为我们提供了可能性。 人工智能的发展 人工智能的发展也并不是一帆风顺的,人工智能的研究经历了以下几个阶段: 孕育阶段:古希腊的Aristotle( 亚里士多德)( 前384-322) ,给出了形式逻辑的基本规律。英国的哲学家、自然科学家Bacon(培根)(1561-1626),系统地给出了归纳法。“知识就是力量”

人工智能的应用领域和发展方向

人工智能的应用领域和发展方向前言 人工智能是一门极富挑战性的科学,但也是一门边沿学科。它属于自然科学和社会科学的交叉。涉及的学科主要有哲学、认知科学、数学、神经生理学、心理学、计算机科学、信息论、控制论、不定性论、仿生学等。 人工智能(Artificial Intelligence) ,英文缩写为AI。。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 人工智能的传说可以追溯到古埃及,但随着1941年以来电子计算机的发展,技术已最终可以创造出机器智能,人工智能领域的研究是从1956年正式开始的,这一年在达特茅斯大学召开的会议上正式使用了"人工智能"(Artificial Intelligence,AI)这个术语,从那以后,研究者们发展了众多理论和原理,人工智能的概念也随之扩展。随后的几十年中,人们从问题求解、逻辑推理与定理证明、自然语言理解、博弈、自动程序设计、专家系统、学习以及机器人学等多个角度展开了研究,已经建立了一些具有不同程度人工智能的计算机系统,例如能够求解微分方程、设计分析集成电路、合成人类自然语言,而进行情报检索,提供语音识别、手写体识别的多模式接口,应用于疾病诊断的专家系统以及控制太空飞行器和水下机器人更加贴近我们的生活。我们熟知的IBM的"深蓝"在棋盘上击败了国际象棋大师卡斯帕罗夫就是比较突出的例子。 长久以来,人工智能对于普通人来说是那样的可望而不可及,然而它却吸引了无数研究人员为之奉献才智,从美国的麻省理工学院(MIT)、卡内基-梅隆大学(CMU)到IBM公司,再到日本的本田公司、SONY公司以及国内的清华大学、中科院等科研院所,全世界的实验室都在进行着AI技术的实验。不久前,著名导演斯蒂文·斯皮尔伯格还将这一主题搬上了银幕,科幻片《人工智能》(A.I.)对许多人的头脑又一次产生了震动,引起了一些人士了解并探索人工智能领域的兴趣。 在它还不长的历史中,人工智能的发展比预想的要慢,但一直在前进,从40年前出现到现在,已经出现了许多AI程序,并且它们也影响到了其它技术的发展。目前,人工智能还在研究中,但有学者认为让计算机拥有智商是很危险的,它可能会反抗人类。这种隐患也在多部电影中发生过。 正文 一有关人工智能 人工智能也称机器智能,它是计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、心理学、语言学等多种学科互相渗透而发展起来的一门综合性学科。从计算机应用系统的角度出发,人工智能是研究如何制造出人造的智能机器或智能系统,来模拟人类智能活动的能力,以延伸人们智能的科学。

人工智能的应用及展望

人工智能应用及展望 唐小军 内容摘要:人工智能 (Artificial Intelligence)诞生于1956年的美国,至今已接近七十年。它属于自然科学和社会科学的交叉。人工智能基于认知科学、哲学、不定性论的边缘科学研究项目,在上世纪80年代中期人工神经网络取得重大进展,其成果大量应用于系统的感知,模型建立和控制。神经网络通过对输入输出样本的学习,不断地调整网络的权值和阈值,使网络实现给定的输入输出映射关系,并具有一定的学习和自适应运用能力。智能技术是当前新技术、新产品、新产业的重要发展方向、开发策略和显著标志,借助大数据技术,尤其它在解决远程控制、故障诊断、非线性等问题上的优势,给机械系统、符号计算、模式识别的发展指明了方向。随着时代的发展及信息革命的到来,人工智能的研究领域日益拓宽,其内容逐步丰富,对人类发展有划时代的意义。 关键词:认知科学专家系统神经网络大数据 前言 人工智能(Artificial Intelligence),人工智能可以分为两部分,“智能”是什么,我们可以从不同方面去定义。这关联到到如意识、自我、心灵等问题.我们唯一理解的智能也就是灵长类动物拥有的能自由做出反应的能力,这种能力也是现在和未来人工智能科研的主要奋斗目标。目前我们对灵长类动物的智能的理解,可以用只可意不可言来准确形容,现阶段还不能对自身智能的理解用科学的表达方式表达出来。 1 人工智能的定义 人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)是一门研究如何构造智能机器或智能系统,主要研究方向是模拟、延伸、扩展人类智能的。人们通过对外界

事物进行长期实践做出一些归纳并对其用数值量化,用传感设备和用严密的逻辑思维进行推理并干预其结果的差错,通过逻辑计算然后再用于控制终端设备服务于受众,智能包含能力包括感知能力、记忆和思维能力、学习和自适应的能力,行为能力/涉及哲学、认知科学、数学、神经生理学、不定性论、计算机科学、控制论、信息论、仿生学、心理学等;人工智能产品也逐渐融入人类的生活中密不可分。 2 人工智能的发展 人工智能的传说可以追溯到古埃及,但在历史的长河中大部分的传说都基于人们的假想,随着近代特别是二战之后世界格局的发展,1946年世界第一台计算机的诞生以来,计算机在欧美国家得以迅速发展,人工智能终可以辅以计算机系统来实现,技术已最终可以创造出机器智能,1956年在达特茅斯大学召开的会议上正式使用了“人工智能(Artificial Intelligence,AI)”这个术语,人工智能领域的研究也从此正式开始,从那以后,研究者们发展了众多理论和原理,人工智能的概念也随之扩展。随后的几十年中,人们从问题求解、逻辑推理与定理证明、自然语言理解、博弈、自动程序设计、专家系统、学习以及机器人学等多个角度展开了研究,已经建立了一些智能程度不同的人工智能系统,例如能够求集成设计分析电路、字符计算、求解积分方程、合成人类自然语言,而进行基于字符的情报检索,提供语音识别、触控识别的多模式接口输入模式,应用于疾病诊断的专家系统以及控制太空飞行器和水下机器人。我们熟知的年初的谷歌"Alphago"计算机在棋盘上击败了韩国国际象棋大师李世石就是比较突出的例子。 3 人工智能发展的依托 神经网络 神经网络(artificial neural network. ANN)是设置输出的是一个灵感来自系统的模拟生物激励的输出。这里输出、输入都是标准化的量,输出是输入的

人工智能在管理领域的应用——以星级酒店管理为例

人工智能在管理领域的应用——以酒店管理为例 本文通过对人工智能基础理论、实际应用与发展的学习研究,结合酒店管理体系和应用案例,判断人工智能未来在酒店管理领域中的应用。 一、人工智能基础理论与发展 人工智能(Artificial Intelligence),简称AI,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 智力或知能是指生物一般性的精神能力。这个能力包括:理解、计划、解决问题,抽象思维,表达意念以及语言和学习的能力。 智力三因素理论认为智力分为成分性智力、经验智力、情境智力。成分性智力指思维和问题解决所依赖的心理过程;经验智力指人们在两种极端情况下处理问题的能力,即新异的或常规的问题;情境智力反映,是在对日常事物的处理上,对包括新的和不同环境的适应,选择合适的环境以及有效地改变环境以适应需要。 人工智能是计算机科学的一个分支,是研究机器智能和智能机器的高新技术学科,是模拟、延伸和扩展人的智能,实现某些脑力劳动自动化的技术基础,是开拓计算机应用技术的前沿阵地,是探索人脑思维奥秘和应用计算机的广阔领域。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能与原子能技术和空间技术,被并称为20世纪的三大尖端技术。 作为一门学科,人工智能于1956年问世,由“人工智能之父”McCarthy及一批数学家、信息学家、心理学家、神经生理学家、计算机科学家在Dartmouth 大学召开的会议上,首次提出。 人工智能的三大发展要素:基础理论引入(控制论、数学、神经科学、统计学、认知科学......)→学科交叉(机器学习、数据挖掘、人工智能)→应用(安

人工智能的研究方向和应用领域

人工智能的研究方向和应用领域 一、研究方向 1.咨询题求解 人工智能的第一个大成确实是进展了能够求解难题的下棋(如国际象棋)程序。在下棋程序中应用的某些技术,如向前看几步,并把困难的咨询题分成一些比较容易的子咨询题,进展成为搜索和咨询题归约如此的人工智能差不多技术。今天的运算机程序能够下锦标赛水平的各种方盘棋、十五子棋和国际象棋。另一种咨询题求解程序把各种数学公式符号汇编在一起,其性能达到专门高的水平,并正在为许多科学家和工程师所应用。有些程序甚至还能够用体会来改善其性能。 2.逻辑推理与定理证明 逻辑推理是人工智能研究中最持久的子领域之一。其中专门重要的是要找到一些方法,只把注意力集中在一个大型数据库中的有关事实上,留意可信的证明,并在显现新信息时适时修正这些证明。对数学中臆测的定理查找一个证明或反证,确实称得上是一项智能任务。为此不仅需要有按照假设进行演绎的能力,而且需要某些直觉技巧。 1976年7月,美国的阿佩尔(K.Appel)等人合作解决了长达124年之久的难题--四色定理。他们用三台大型运算机,花去1200小时CPU时刻,并对中间结果进行人为反复修改500多处。四色定理的成功证明曾轰动运算机界。 6.机器学习 学习能力无疑是人工智能研究上最突出和最重要的一个方面。人工智能在这方面的研究近年来取得了一些进展。学习是人类智能的要紧标志和获得知识的差不多手段。机器学习(自动猎取新的事实及新的推理算法)是使运算机具有智能的全然途径。正如香克(R. Shank)所讲:"一台运算机若可

不能学习,就不能称为具有智能的。"此外,机器学习还有助于发觉人类学习的机理和揭示人脑的隐秘。因此这是一个始终得到重视,理论正在创立,方法日臻完善,但远未达到理想境地的研究领域。 二、应用领域 1.人工神经网络 由于冯·诺依曼(VanNeumann)体系结构的局限性,数字运算机存在一些尚无法解决的咨询题。人们一直在查找新的信息处理机制,神经网络运算确实是其中之一。 研究结果差不多证明,用神经网络处理直觉和形象思维信息具有比传统处理方式好得多的成效。神经网络的进展有着专门宽敞的科学背景,是众多学科研究的综合成果。神经生理学家、心理学家与运算机科学家的共同研究得出的结论是:人脑是一个功能专门强大、结构专门复杂的信息处理系统,其基础是神经元及其互联关系。因此,对人脑神经元和人工神经网络的研究,可能制造出新一代人工智能机--神经运算机。 对神经网络的研究始于40年代初期,经历了一条十分曲折的道路,几起几落,80年代初以来,对神经网络的研究再次显现高潮。霍普菲尔德(H opfield)提出用硬件实现神经网络,鲁梅尔哈特(Rumelhart)等提出多层网络中的反向传播(BP)算法确实是两个重要标志。现在,神经网络已在模式识不、图象处理、组合优化、自动操纵、信息处理、机器人学和人工智能的其它领域获得日益广泛的应用。 2.机器人学 人工智能研究日益受到重视的另一个分支是机器人学,其中包括对操作机器人装置程序的研究。那个领域所研究的咨询题,从机器人手臂的最佳移动到实现机器人目标的动作序列的规划方法,无所不包。机器人和机器人学的研究促进了许多人工智能思想的进展。它所导致的一些技术可用来模拟世界的状态,用来描述从一种世界状态转变为另一种世界状态的过程。它关于如何样产生动作序列的规划以及如何样监督这些规划的执行有了一种较好的明白得。复杂的机器人操纵咨询题迫使我们进展一些方法,先在抽象和忽略细节的高层进行规划,然后再逐步在细节越来越重要的低

人工智能的发展趋势及应用领域_智豫

254 ?电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering 人工智能 ? Artificial Intelligence 2 人工智能的发展趋势分析 2.1 人工智能的发展现状 国内外对于人工智能的发展均比较重视,例如国外比较具有代表性的Google 科技企业在人工智能技术发展方向的研究便比较深入,其最初设计研发了能够指纹识别的机器人,后又研发出了AlphaGo 智能围棋机器人,实现了人工智能的飞速发展。我国在人工智能研究方面起步相对较晚,但是人工智能的发展速度与国外相比却较快,现阶段正逐渐缩短与国际之间的水平差距。我国在人工智能上的主要研究成果集中在仿生学领域,在国际上具有一定领先地位。 2.2 人工智能的发展前景2.2.1 应对复杂问题的解决 人工智能的发展趋势及应用领域 文/智豫 计算机视觉领域主要是指利用现今快速发展的计算机技术对人类的视觉系统进行模拟,使其具有确定物体位置、运动状态以及识别物体的目的,以此代替人类的眼睛。一般情况下,计算机视觉领域对人工智能技术的应用需要经过三个步骤,即检测目标、识别目标、识别行为。现阶段,人工智能在计算机视觉领域的应用比较典型的应该为人脸识别系统、瞳孔识别系统和指纹识别系统。此外,人工智能在计算机视觉领域的物体场景识别方面并不具有比较成熟的技术和系统,主要由于物体的种类具有复杂的多样性,虽然可以利用人工智能技术进行物体外貌、特征的识别,但是并不具有较高准确性,因而仍旧需要对人工智能视觉技术在物体准确且精确的区分方面开展更加深入的研究。 3.2 自然语言处理领域 自然语言处理领域属于人工智能应用领 数据处理和语言学等,95%以参考文献 [1]李怡萌.人工智能技术的未来发 展趋势[J].电子技术与软件工程,2017,06(11):257. [2]吴参毅.人工智能的发展及在安防领域的 应用[J].中国安防,2016,08(11):36-42.[3]张琪.人工智能的发展及其在医学领 域中的应用[J].电子技术与软件工程,2016,02(20):259. 作者简介 智豫(2000-),男,河南省郑州市人。现就读于郑州树人中学,对电子信息、人工智能等有浓厚兴趣,多次到相关专业实验室参观学习,并参加有关交流考察活动。 作者单位 郑州树人中学 河南省郑州市 450000 网络出版时间:2017-09-27 10:45:15 网络出版地址:https://www.wendangku.net/doc/de15295992.html,/kcms/detail/10.1108.TP.20170927.1045.404.html

人工智能在医疗领域的应用现状、问题与建议

1.本讲提到,人工智能的发展历程中的第二次低谷期在()。。(0.3 分) A.1976年-1982年 B.1982年-1987年 C.1987 年 -1997年 D.1997年-2010年 我的答案: B ×答错 2.美国的()中指出人工智能对于劳动力市场的影响具有不确定性,应对政策的 关键不在于担心全面失业,而是建立合理的制度和政策以调整工作结构。。(0.3分) A.《人工智能 B.《国家人工智能研究和发展战略计划》 C.《为人工智能的未来做好准备》 D. 《 2030 年的人工智能与生活》 我的答案: A √答对 3.本讲提到, 2013 年在汉诺威工业博览会上()正式提出以建设智能工厂为核 心的“工业 4.0 战略”。。( 0.3 分) A.美国 B.日本 C.欧盟 D.德国

我的答案: B ×答错 4.欧盟加强了个人隐私和数据保护,在 2016 年 4 月 14 日通过了商讨四年的()。。(0.3 分) A.《数据保护指示》 B.《一般数据保护法案》 C.《健康保险携带和责任法案》 D.《欧盟人工智能》我 的答案: B √答对 5.《一般数据保护法案》中对个人数据泄露的规定是数据控制者应在()小时之 内向监管机构报告个人数据的泄露情况。。(0.3 分) A.24 B.48 C.72 D.96 我的答案: B ×答错 6.本讲提到, 2017 年 7 月,国务院印发并实施(),构筑我国人工智能发展的 先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国。。(0.3 分) A. 《“互联网 + ”人工智能三年行动实施方案》 B.《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》 C.《新一代人工智能发展规划》

2020年(发展战略)人工智能的发展及应用

(发展战略)人工智能的发展及应用

人工智能的发展及应用 这是个信息爆炸自动控制飞速发展的时代,而于这样的时代中,人工智能也取得了飞速的发展。成为了最前沿最热门的学科和研究方向之壹。 人工智能的定义 “人工智能”(ArtificialIntelligence)壹词最初是于1956年Dartmouth学会上提出的。人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的壹门新的技术科学。人工智能是计算机科学的壹个分支,它企图了解智能的实质,且生产出壹种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。目前能够用来研究人工智能的主要物质手段以及能够实现人工智能技术的机器就是计算机,人工智能的发展历史是和计算机科学和技术的发展史联系于壹起的。 人工智能理论进入21世纪,正酝酿着新的突破,人工智能的研究成果将能够创造出更多更高级的智能“制品”,且使之于越来越多的领域超越人类智能,人工智能将为发展国民经济和改善人类生活做出更大贡献。 人工智能的应用领域 1.于管理系统中的应用 (1)人工智能应用于企业管理的意义主要不于于提高效率,而是用计算机实现人们非常需要做,但工业工程信息技术是靠人工却做不了或是很难做到的事情。于《谈谈人工智能于企业管理中的应用》壹文中刘玉然指出把人工智能应用于企业管理中,以数据管理和处理为中心,围绕企业的核心业务和主导流程建立若干个主题数据库,而所有的应用系统应该围绕主题数据库来建立和运行。换句话说,就是将企业各部门的数据进行统壹集成管理,搭建人工智能的应用平台,使之成为

企业管理和决策中的关键因子。 2.于工程领域的应用 (1)医学专家系统是人工智能和专家系统理论和技术于医学领域的重要应用,具有极大的科研和应用价值,它能够帮助医生解决复杂的医学问题,作为医生诊断、治疗的辅助工具。事实上,早于1982年,美国匹兹堡大学的Miller就发表了著名的作为内科医生咨询的Internist2Ⅰ内科计算机辅助诊断系统的研究成果,由此,掀起了医学智能系统开发和应用的高潮。目前,医学智能系统已通过其于医学影像方面的重要作用,从而应用于内科、骨科等多个医学领域中,且于不断发展完善中。 (2)地质勘探、石油化工等领域是人工智能的主要作用发挥领地。1978年美国斯坦福国际研究所就研发制成矿藏勘探和评价专家系统“PROSPECTOR”,该系统用于勘探评价、区域资源估值和钻井井位选择等,是工业领域的首个人工智能专家系统,其发现了壹个钼矿沉积,价值超过1亿美元。 3.于技术研究中的应用 (1)于超声无损检测(NDT)和无损评价(NDE)领域中,目前主要广泛采用专家系统方法对超声损伤(UT)中缺陷的性质、形状和大小进行判断和归类;专家运用超声无损检测仪器,以其高精度的运算、控制和逻辑判断力代替大量人的体力和脑力劳动,减少了任务因素造成的无擦,提高了检测的可靠性,实现了超声检测和评价的自动化、智能化。 (2)人工智能于电子技术领域的应用可谓由来已久。随着网络的迅速发展,网络技术的安全是我们关心的重点,因此我们必须于传统技术的基础上进行网络安全技术的改进和变更,大力发展数据挖掘技术、人工免疫技术等高效的AI技术,

人工智能技术的应用范围和案例

AI人工智能技术的应用范围和案例 人工智能(Artificial Intelligence),也就是常说的为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。 作为一门学科,人工智能于1956年问世,由“人工智能之父“McCarthy 及一批数学家、信息学家、心理学家、神经生理学家、计算机科学Dartmouth大学召开的会议上,首次提出。 当前人工智能己在如下一些领域和方向取得了深入的应用和发展:机器人,金融, 零售,无人驾驶,智能医疗等。 1.人工智能在机器人方向的应用 人工智能在智能机器人中应用所要经过的过程为:

1、识别过程,外界输入的信息向概念逻辑信息转译,将动态静态图像、声音、语音、文字、触觉、味觉等信息转化为形式化(大脑中的信息存储形式)的概念逻辑信息。 2、智能运算过程,输入信息刺激自我学习、信息检索、逻辑判断、决策,并产生相应反应。 3、控制过程,将需要输出的反应转译为肢体运动和媒介信息。 人工智能实体将首先在精确思维能力上超过人,然后在模糊思维能力上超过人。由于创造力是个性化的产物,较高的创造力不是复制及经验的吸收所能产生的,它需要通过个性化的学习来获得,而个性化的学习不是短时间内所能完成的,因而人工智能实体在创造力上全面超过人将需要较长的时间。一旦人工智能实体的创造力超过人其智力水平也就能远远超过人。“智能机器人”将在工业、服务业、军事、航空航天等领域发挥越来越重要的作用。 今天,尽管我们的机器人已经具备了一定的智能,但距离真正的“智能机器人”还有相当大的差距。随着生理学,行为学等学科的发展,随着我们对人脑的工作方式的理解进一步的加深,随着机器视觉和自然语言理解等人工智能领域在机器人上的应用,机器人终将成为真正意义上的“智能机器人”。 这是充满了生机与活力科研领域。研制机器人的最初目的是为了帮助人们摆脱繁重劳动或简单的重复劳动, 以及替代人到有辐射等危险环境中进行作业,因此机器人最早在汽车制造业和核工业领域得以应用。随着机器人技术的不断发展,工业领域的焊接、喷漆、搬运、装配、铸造等场合,己经开始大量使用机器人。另外在军事、海洋探测、航天、医疗、农业、林业甚到家用机器人,服务娱乐行业,也都开始使用机器。

AI人工智能技术的应用范围和案例

AI人工智能技术的应用围和案例 人工智能(Artificial Intelligence),也就是常说的为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。 作为一门学科,人工智能于1956年问世,由“人工智能之父“McCarthy 及一批数学家、信息学家、心理学家、神经生理学家、计算机科学Dartmouth 大学召开的会议上,首次提出。 当前人工智能己在如下一些领域和方向取得了深入的应用和发展:机器人,金融, 零售,无人驾驶,智能医疗等。 1.人工智能在机器人方向的应用

人工智能在智能机器人中应用所要经过的过程为: 1、识别过程,外界输入的信息向概念逻辑信息转译,将动态静态图像、声音、语音、文字、触觉、味觉等信息转化为形式化(大脑中的信息存储形式)的概念逻辑信息。 2、智能运算过程,输入信息刺激自我学习、信息检索、逻辑判断、决策,并产生相应反应。 3、控制过程,将需要输出的反应转译为肢体运动和媒介信息。 人工智能实体将首先在精确思维能力上超过人,然后在模糊思维能力上超过人。由于创造力是个性化的产物,较高的创造力不是复制及经验的吸收所能产生的,它需要通过个性化的学习来获得,而个性化的学习不是短时间所能完成的,因而人工智能实体在创造力上全面超过人将需要较长的时间。一旦人工智能实体的创造力超过人其智力水平也就能远远超过人。“智能机器人”将在工业、服务业、军事、航空航天等领域发挥越来越重要的作用。 今天,尽管我们的机器人已经具备了一定的智能,但距离真正的“智能机器人”还有相当大的差距。随着生理学,行为学等学科的发展,随着我们对人脑的工作方式的理解进一步的加深,随着机器视觉和自然语言理解等人工智能领域在机器人上的应用,机器人终将成为真正意义上的“智能机器人”。 这是充满了生机与活力科研领域。研制机器人的最初目的是为了帮助人们摆脱繁重劳动或简单的重复劳动, 以及替代人到有辐射等危险环境中进行作业,因此机器人最早在汽车制造业和核工业领域得以应用。随着机器人技术的不断发展,工业领域的焊接、喷漆、搬运、装配、铸造等场合,己经开始大量使用机器人。另外在军事、海洋探测、航天、医疗、农业、林业甚到家用机器人,服务娱乐行业,也都开始使用机器。

人工智能的发展趋势及应用领域

透视 Hot-Point Perspective D I G I T C W 热点 150DIGITCW 2019.01 人工智能是智能化社会的关键科技,人工智能对于中国经济结构的优化升级和国际竞争力的增强发挥着关键的推动作用。紧紧把握这一前沿科技的发展前景,可以帮助我国在新一轮科技革命中占领优势地位,有关部门应当在确保安全的前提下掌握更多先进的技能,从战略上实现超越。 1 全球人工智能发展趋势 1.1 第三次人工智能浪潮来临 人工智能曾在二零一六年大放异彩并进入最繁荣时刻,这距离首次提出人工智能概念仅过去了六十年。一九五六年,在美国某高校举办的学术研讨会上与会学者与专家相继定义了人工智能的内涵,这场会议在多年后被称之为世界人工智能产生的标志。一九五六年以来,人工智能经历了起起落落的发展历程,经历两次从火爆到冷门的革命性飓风。第一场飓风发生在二十世纪六十年代,在演算方面出现大量世界级的发现,但人工智能的先天不足导致其在早期推广过程中遭遇寒冬,一九七四至一九八零年,人工智能遭遇第一次瓶颈;第二场飓风发生在二十世纪八十年代,人工智能的建模领域在这一时期获得众多进展,但一九八七至一九九三年由于家庭电脑的普及,人工智能迎来第二次瓶颈期。到二零一六年,人工智能已经走过了六十年,AlphaGo “打败”世界级围棋王子李世石,就此揭开了人工智能第三场飓风的标志性事件。第三场飓风以深度学习与大计算能力为催化剂,人工智能在众多领域都取得突破性成就,送来了人类探究“无穷大”世界之门的钥匙。1.2 通往强人工智能 “弱人工智能”—“强人工智能”—“超人工智能”构成了人工智能的梯度链。“弱人工智能”擅长完成设定的相关特别任务,比如翻译、识别语音和图像等,也包括近些年面世的IBM 、AlphaGo 和Watson 等,这些都是强大的信息处理智能,但却不能理解信息的真实含义。正在研究的“强人工智能”范畴包括了计划、推理、语言、学习、认知和创造等,期望达到人工智能在无人操控学习的状态下完成前所未有的操作,并可以同人们进行交互式沟通。“超人工智能”指的是以模拟人的思维方式,使其具有自主思考能力,建构新的智能集群,可以如人类一般自主地进行思考。观察当前人工智能的发展现状,“强人工智能”还未产生,但相信距离“强人工智能”的到来指日可期。近些年,一些国家倡导“脑计划”行动,希望借助计算机科技模拟人脑来研究人脑的工作程序。期间,欧盟在二零一三年提出世界范围内的人脑研究计划,该项目投资近十二亿欧元,希望借助计算机科技模拟人脑,构建一套新型的、超前的整合、分析、模拟、生成数据的技术信息通讯系统。人脑模拟计划通过研究人脑模型来分析大脑所具有的功能及其生物构造之间的关联,探究大脑的各个版块之间怎样高效合作形成多层次的、统一的功能系统。欧盟期望在二零二四年最终完成项目,研究出可以模拟大脑运转的超级计算机。与此同时,深度学习浪潮正在建构人工智能的循环体系。深度学习是学习机器的分支,源起于人工神经系统,现今已不再是拥有多层结构的机器,而是成体系的可以应用于构建可微分可 组合结构系统的方法与技术。总而言之,通过利用数据模型研究大数据,通过深度学习算法不断地主动学习,渐渐强大起来。虽然目前深度学习只是全球向终极智能目标迈进的一英尺,但或许这一英尺就会成为人工智能爆发性的新起点。根据脑计划的发展和深度学习的逐步进行,人工智能的进展速度正在有序提升。也许“强人工智能”正在不远的将来缓缓走来,人工智能的强劲能量也将展露无遗。现在看来,“超人工智能”似乎难以企及,但由于未来的不可知性,人们对“超人工智能”持有更多的是悲观与恐惧的看法,害怕比人类更卓越的智能集群出现,将带来整个世界的不可控制甚至人类的终结。但或许,“超人工智能”实现之后,人类社会会从此进入一个新时代。不管怎样,随着科学技术的发达,科技自身的前进速度也会越来越快,这是不容世人置疑的。因此从效率与时间上看待,人工智能的前进速度必定会大大超出人类自身的发展。1.3 进入“人工智能+”时代 从“互联网+”转变为“人工智能+”是社会正面临的发展趋势。“人工智能+”指的是使人工智能与传统行业密切衔接,通过改造传统行业,使其在旧领域开创新形式。在“人工智能+”社会里,以生物识别、云计算等计算或数据科技作为支撑基础,以深度研究等核心技术为本位,促进人工智能在家居、医疗、安全、防控系统、营销以及金融等行业让应用场景“安家落户”,创造出前所未有的价值。现在社会,计算机网络已经演进到了万物互通的层面,飓风式增长数据带给人们对讯息开展合理筛选并有效分配信息的需求。面对这种无处不计算、万物互通的现实环境要开展精准工作,“人工智能+”社会的来临指日可期。以后的人工智能会从针对性较高的行业逐步延伸到社会的各个角落,转变成人人可用的智能从而促进新一轮科技革命。 2 人工智能的应用领域研究 当今社会,随着人工智能的高速进步其已经融入进了众多领域里,人工智能的应用领域主要囊括了计算机视觉、智能机器人、自然语言处理等。2.1 计算机视觉领域 计算机视觉一般指的是通过当今高速进步的计算机科技对人类视神经系统开展模仿,让其具备确定物体运动状态、位置并能够识别物体的功能,进而达到替代人类眼睛的效果。人工智能在现阶段计算机视觉范畴的运用认可度较高的大抵有人脸辨识、指纹识别及瞳孔辨识系统。通常情况下,人工智能科技在计算机视觉范畴的应用由三个部分构成,即识别目标、检测目标、检测行为。除此之外,人工智能应用于计算机视觉范畴的具体场景辨识方面还不具备比较稳健的系统与技术,主要因为物体的类别具有多样性和复杂性,尽管能够应用人工智能科技对物体外形、特点进行辨识,但是还不具备较高精准度,所以依然需要在人工智能的视觉科技方面对识别物体与准确区分方面进行更加细致的探索。2.2 智能机器人领域 早期智能机器人主要用在工业、军事领域,大多数是机械手和机器臂。如今,智能机器人的应用已经深入到各(下转第163页) 人工智能的发展趋势及应用领域 沈昭阳 (牡丹江市第一高级中学,牡丹江 157000) 摘要:人工智能和人们的现实生活紧密相关,其当之无愧为人类发展进程中第四代工业革命的产物,伴随人工智能的不断发展,其已经渗透进了社会生产的诸多领域。本篇文章以对人工智能历史的了解为基础,针对人工智能的现行趋势展开研究,并侧重分析人工智能在其应用领域发挥的作用。 关键词:人工智能;发展趋势;应用领域doi :10.3969/J.ISSN.1672-7274.2019.01.111中图分类号:TP18 文献标示码:A 文章编码:1672-7274(2019)01-0150-02

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