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智能與智能建筑-2
來(lái)源:m.computer-press.com 發(fā)布時(shí)間:2023年09月21日
1.1人的智能(HI)
  人的智能,通常是指人在認(rèn)識(shí)與改造客觀世界的過(guò)程中,通過(guò)思維和腦力勞動(dòng)所體現(xiàn)出的能力,它包括如下三個(gè)方面:
  (1)感知能力
  人們通過(guò)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等感覺(jué)系統(tǒng),感知客觀世界、獲取感性知識(shí),稱之為感知。例如,通過(guò)眼、耳等感覺(jué)器官,可接受如文字、圖像、聲音、語(yǔ)言等各種信息。由感知所產(chǎn)生的相應(yīng)刺激,沿外周神經(jīng)傳入中樞神經(jīng)——腦,并進(jìn)行信息處理、模式識(shí)別、語(yǔ)言理解等智能活動(dòng)的能力,稱之為感知能力。
(2)行為能力
  人們通過(guò)手、足、喉等感應(yīng)器官,對(duì)來(lái)自外界刺激的輸入信息將作出相當(dāng)于輸出信息的反應(yīng)或行動(dòng)的能力,稱之為行為能力。例如,負(fù)責(zé)溫度控制的運(yùn)行工,將根據(jù)儀表顯示的溫度信息,進(jìn)行閥門操作;大廈管理人員,針對(duì)客戶提出的意見(jiàn)給予解釋等。行為智能特性,表現(xiàn)在反應(yīng)的靈活性與適應(yīng)性,即當(dāng)環(huán)境和干擾是變化的、不確定的或不確知的情況下,仍能靈活地作出適宜反應(yīng)。
(3)思維能力
  人通過(guò)大腦,完成記憶、聯(lián)想、推理、計(jì)算、分析、比較、判斷,決策、規(guī)劃、學(xué)習(xí)、探索等思維活動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各種信息的加工處理,將感性知識(shí)上升為理性知識(shí),在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行積累與總結(jié)經(jīng)驗(yàn),形成概念、確定方法、制訂計(jì)劃、作出決策;通過(guò)推理、論證或分析、計(jì)算,求解問(wèn)題、作出結(jié)論;通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn),增長(zhǎng)知識(shí)、豐富經(jīng)驗(yàn)、促進(jìn)工作。上述全部活動(dòng),均屬“思維能力”范疇。
  人的智能之核心是知識(shí)。其中,包括感性知識(shí)與理性知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)與理論知識(shí),感性知識(shí)是通過(guò)感覺(jué)器官,對(duì)客觀事物之片面的、表面的、局部的認(rèn)識(shí)所獲取的知識(shí)。經(jīng)驗(yàn)知識(shí)是直接源于實(shí)踐的對(duì)客觀世界的認(rèn)識(shí)。理性認(rèn)識(shí)則是在感性知識(shí)基礎(chǔ)上,將所獲得的感性知識(shí),經(jīng)過(guò)思考、推理、分析等過(guò)程,實(shí)現(xiàn)去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的整理和改造,從而形成的概念,并具備判斷、推理等特點(diǎn)。理性知識(shí)是人們由實(shí)踐概括出來(lái)的。對(duì)客觀世界全面和系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。

Serendipity:
1.2人工智能(AI)
  人工智能,是研究使機(jī)器具備人所具有的智能功能的一門高新技術(shù)學(xué)科。其目的是模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能,以實(shí)現(xiàn)某些腦力勞動(dòng)的自動(dòng)化。實(shí)質(zhì)上,它是開(kāi)拓計(jì)算機(jī)應(yīng)用、研制新一代計(jì)算機(jī)和擴(kuò)展計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ),也是探索人腦奧秘的重要科學(xué)途徑。人工智能、原子能技術(shù)、空間技術(shù),被稱為20世紀(jì)的三大尖端科技。進(jìn)入21世紀(jì)后,人工智能仍是適應(yīng)信息時(shí)代需求的關(guān)鍵技術(shù)之一。
1.2.1人工智能的必要性
  人類只有在改造客觀世界的過(guò)程中,才能創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富與人類文明。而這一切活動(dòng)都必須借助于機(jī)器。因而賦予機(jī)器以智能功能,使之更好地為人類服務(wù)是十分迫切的,這也是研究人工智能的主要目的。概括講,人工智能有如下優(yōu)點(diǎn):
  (1)智能互補(bǔ)
  “智能互補(bǔ)”系指人的智能與機(jī)器智能間相互“取長(zhǎng)補(bǔ)短”。人的長(zhǎng)處體現(xiàn)在創(chuàng)造性、靈活性、主動(dòng)性,適宜從事非常規(guī)的、不確定的、未確知的管理活動(dòng),如高層決策、總體規(guī)劃、發(fā)展預(yù)測(cè)等;人的短處是易疲勞、會(huì)遺忘、有情緒,其腦力和體力勞動(dòng)能力受到心理和生理?xiàng)l件的限制,不適于進(jìn)行重復(fù)性、繁瑣性、單調(diào)性的工作,如大量記憶、計(jì)算、高速查詢等。相反地,計(jì)算機(jī)的長(zhǎng)處是抗疲勞、不遺忘、無(wú)情緒,適宜擔(dān)負(fù)重復(fù)的、繁瑣的、單調(diào)的,需要大量記憶、計(jì)算、高速查詢的工作;計(jì)算機(jī)的短處是規(guī)范性、呆板性、被動(dòng)性,不適于處理非常規(guī)、不確定、未確知的管理問(wèn)題,而適于處理常規(guī)的、確定的、確知的問(wèn)題,如信息查詢、管理、辦公事務(wù)處理等。
  (2)智能移植
  人的智能不斷向機(jī)器轉(zhuǎn)移,稱之為智能“移植”。在智能技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用過(guò)程中,人的智能不斷地向機(jī)器智能轉(zhuǎn)移,將逐步提高機(jī)器的人工智能水平。例如,在研究、開(kāi)發(fā)智能專家管理系統(tǒng)過(guò)程中,將專家的專業(yè)知識(shí)與工作經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)移到計(jì)算機(jī)的知識(shí)庫(kù)和推理機(jī)中,從而使計(jì)算機(jī)能夠求解相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的專門問(wèn)題,具有類似于專家本人的智商和能力。1997年電子計(jì)算機(jī)與國(guó)際象棋大師比賽,計(jì)算機(jī)首次戰(zhàn)勝大師,證明智能移植已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著計(jì)算機(jī)的人工智能水平不斷提高,計(jì)算機(jī)將能夠承擔(dān)更多的管理工作,從而可以減輕人們的腦力和體力勞動(dòng)。
  (3)智能共生
  人的智能和機(jī)器智能共同發(fā)展,稱之為“智能共生”。智能管理系統(tǒng)是人-機(jī)共生系統(tǒng),人和計(jì)算機(jī)在同一系統(tǒng)中協(xié)同工作,進(jìn)行各種智能管理活動(dòng)。通過(guò)多媒體信息的人-機(jī)交互,人的智能和機(jī)器智能可以相互促進(jìn)、共同發(fā)展。通過(guò)智能轉(zhuǎn)移,將人的某些智能“移植”到計(jì)算機(jī),使計(jì)算機(jī)的推理、學(xué)習(xí)、聯(lián)想能力提高,從而促進(jìn)了機(jī)器人工智能的發(fā)展。與此同時(shí),由于人-機(jī)分工界面轉(zhuǎn)移,人的勞動(dòng)任務(wù)減少,使管理人員有更多的精力和時(shí)間從事更高級(jí)的、更富有創(chuàng)造性的活動(dòng),井通過(guò)多媒體信息交互,獲得更友好、更有效的信息服務(wù)和支持環(huán)境。智能共生有助于更好地發(fā)揮人的創(chuàng)造性、主動(dòng)性與靈活性,促進(jìn)人的智能發(fā)展,并向更高境界的智慧升華。
  廣義的人工智能,包括專家系統(tǒng)(Expert systern,筒稱ES)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ArtificiaI NeuraI Network,簡(jiǎn)稱ANN)、模式識(shí)別(Pattern Recognition,簡(jiǎn)稱PR)、智能機(jī)器人(Intelligent Robot,簡(jiǎn)稱IR)等諸多領(lǐng)域。
1.2.2人工智能的范疇
  在人工智能學(xué)科理論領(lǐng)域中,存在著不同的學(xué)派,如符號(hào)主義學(xué)派,聯(lián)結(jié)主義學(xué)派、行為主義學(xué)派等。但是,從廣義智能信息系統(tǒng)論的觀點(diǎn)和“智能建筑”行業(yè)發(fā)展的需求出發(fā),可將人工智能的主要研究?jī)?nèi)容概括為如下三個(gè)方面。
  (1)機(jī)器感知與感知機(jī)器
  機(jī)器感知,即賦予機(jī)器以感知能力,如文字、圖像、聲音等模式識(shí)別與自然語(yǔ)言理解,以及具有視覺(jué)。聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等功能。
  感知機(jī)器,即該設(shè)備已具備了感知能力。其中,包括文字、圖像、聲音、語(yǔ)言的識(shí)別機(jī)、感知機(jī);還包括觸覺(jué)感知器、平衡感知器、各種智能傳感器等等。
  (2)機(jī)器思維與思維機(jī)器
  機(jī)器思維,即賦予機(jī)器以智能功能,如啟發(fā)式程序、專家系統(tǒng)、知識(shí)工程、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器證明、機(jī)器博弈等等。
  思維機(jī)器,即該設(shè)備已具備了智能思維功能。如智能計(jì)算機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī),推理機(jī)、博棄機(jī)、邏輯機(jī)、自動(dòng)機(jī)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等等。
(3)機(jī)器行為與行為機(jī)器
  機(jī)器行為,即賦予機(jī)器以智能行為能力。其中包括自適應(yīng)、自整定。自尋優(yōu)等智能控制、管理、決策行力,還包括機(jī)器人在不確定的、動(dòng)態(tài)環(huán)境中的“漫游”行為等等。
  行為機(jī)器,是已具備了智能行為能力的設(shè)備,如智能控制器、智能效應(yīng)器、智能執(zhí)行機(jī)構(gòu)、智能機(jī)械手、智能機(jī)器人等等。
  人工智能廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、科技、國(guó)防及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門,其中包括計(jì)算機(jī)控制、計(jì)算機(jī)管理、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化等各個(gè)領(lǐng)域。人工智能的廣泛應(yīng)用,反過(guò)來(lái)又促進(jìn)了智能控制、智能管理,智能建筑、智能通信、智能儀表與智能自動(dòng)化等各種智能化新技術(shù)、新方法、新產(chǎn)品的發(fā)展。
  實(shí)際系統(tǒng)往往是復(fù)雜的、相互關(guān)連的,因而人工智能的研究、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,需要采取多學(xué)科結(jié)合、多途徑協(xié)同的綜合研究方法。
1.3集成智能(II)
  人-機(jī)智能結(jié)合是指人的智能與具有人工智能的機(jī)器的結(jié)合,其中包含兩方面的含義:
  (I)智能集成
  將人的智能與人工智能相結(jié)合,取長(zhǎng)補(bǔ)短,產(chǎn)生更高層次的集成智能。相互關(guān)系可表示為式3:
  HI+ AI→II (3)
式中十——表示“集成”;
→——表示“產(chǎn)生”。
  例如,將國(guó)際象棋大師的創(chuàng)造才能與計(jì)算機(jī)的邏輯運(yùn)算能力相結(jié)合,設(shè)計(jì)出啟發(fā)式的程序,甚至能戰(zhàn)勝頭號(hào)國(guó)際象棋大師。
  (2)智能開(kāi)發(fā)
  人的智能與人工智能相結(jié)合,相互促進(jìn),從而導(dǎo)致了進(jìn)一步的智能開(kāi)發(fā)。相互關(guān)系可表示為式4:
HI×AI→D1 (4)
式中Dl——開(kāi)發(fā)智能(Developing lntel ligence,簡(jiǎn)稱DI);
×——表示“促進(jìn)”;
→——表示“開(kāi)發(fā)”。
  例如,利用智能知識(shí)工程技術(shù),集中多個(gè)專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),構(gòu)成多專家系統(tǒng),可能具有高于任何一個(gè)專家的智能水平。利用人的智能,加入啟發(fā)信息,能提高專家系統(tǒng)的知識(shí)推理效率。該領(lǐng)域成果可廣泛用于智能建筑的控制與管理系統(tǒng)。
  實(shí)現(xiàn)人- 機(jī)智能結(jié)合包括兩大內(nèi)容,一方面通過(guò)智能集成,提高人- 機(jī)系統(tǒng)的綜合智能水平;另一方面通過(guò)智能開(kāi)發(fā),促進(jìn)人的智能的升華和機(jī)器智能的開(kāi)發(fā)。
  集成智能實(shí)質(zhì)是通過(guò)人的智能與人工智能的有機(jī)結(jié)合,達(dá)到人- 機(jī)系統(tǒng)的高度智能化、協(xié)調(diào)化,從而使上述兩大智能的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),并更有效、更充分地發(fā)揮出來(lái)。
  2.智能的特點(diǎn)
  眾所周知,人的智能隨先天智商與后天努力而不同。同樣,人工智能也因應(yīng)用對(duì)象、技術(shù)手段與路線、軟與硬件特點(diǎn)及其集成方法不同而差異很大。但無(wú)論何種應(yīng)用,凡屬智能,均保留如下共性:
  (1)智能的基本要素是“信息”。
  (2)智能是普遍存在的,可以使機(jī)器具有智能功能。
  (3)智能是多層次的。一般可分為三個(gè)層次:高層次智能(思維)、中層次智能(感知)、低層次智能(行為)。
  (4)智能是進(jìn)化的。可分為:通過(guò)遺傳、變異所獲得的先天進(jìn)化,通過(guò)學(xué)習(xí)、訓(xùn)練所獲得的后天進(jìn)化。
  (5)智能是相對(duì)的。隨不同的主體、客體、時(shí)間、空間、環(huán)境、條件的不同,必然存在著智能水平的差異。
  (6)“智能“(Intelligence)與“智慧”(Wisdom)是有區(qū)別的,從“智能”到“智慧", 意味著智力發(fā)展、智商提高、智能升華。
  (7)智能系指智能系統(tǒng)的整體功能。就像人具有不同的智商那樣,應(yīng)承認(rèn)并允許不同的智能系統(tǒng)具有不同的“智商系數(shù)”。
  (8)智能管理系統(tǒng)是人- 機(jī)智能結(jié)合的管理系統(tǒng),這種“結(jié)合不是簡(jiǎn)單的“相加”,而是有機(jī)地融合。
  上述普遍原則同樣適用于智能建筑。也就是說(shuō),凡屬智能建筑范疇,均應(yīng)具有一定的智能特點(diǎn)。但中國(guó)屬發(fā)展中國(guó)家,對(duì)信息的需求與經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限,更應(yīng)針對(duì)具體工程的實(shí)際需求,恰當(dāng)確定“智商系數(shù)”,只要留有充分的發(fā)展余地,就不失為現(xiàn)代化的智能建筑。
3 智能優(yōu)化方法
3.1 智能優(yōu)化方法的目標(biāo)
  智能優(yōu)化方法,是智能管理方法中具有共性的關(guān)鍵技術(shù)。優(yōu)化是管理的核心,既是管理的目的,又是管理的手段。在管理活動(dòng)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié),如:規(guī)劃、決策、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)等,都存在優(yōu)化問(wèn)題。優(yōu)化的思想貫穿于管理話動(dòng)的全過(guò)程,優(yōu)化的方法應(yīng)用于管理活動(dòng)各方面。
  現(xiàn)代化管理的主要目的和任務(wù),就是實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。即在一定的約束條件下,取得管理效益的最優(yōu)化或次優(yōu)化。
  傳統(tǒng)的最優(yōu)化方法主要是基于數(shù)學(xué)模型建立的,例如,包括基于代數(shù)方程(線性、非線性)模型、運(yùn)籌學(xué)線性規(guī)劃與非線性規(guī)劃等的靜態(tài)優(yōu)化方法;基于微分方程或差分方程模型與最優(yōu)控制理淪中的極大值原理及動(dòng)態(tài)規(guī)劃等的動(dòng)態(tài)優(yōu)化方法。由于數(shù)學(xué)模型的描述能力和求解方法存在著局限性,使傳統(tǒng)的最優(yōu)化方法在工程中的實(shí)際應(yīng)用受到了很大的限制。目前,仍存在井急待解決的主要問(wèn)題如下:
  (1)人的因素
  人是管理系統(tǒng)的第一重要因素,在優(yōu)化問(wèn)題中,必須首先考慮人的因素。例如,在優(yōu)化目標(biāo)和約束條件中,如何符合國(guó)家政策、貫徹領(lǐng)導(dǎo)意圖、符合業(yè)主需求?又如何考慮人的文化技術(shù)素質(zhì)與民俗?在優(yōu)化方法中,如何發(fā)揮專家和“智囊團(tuán)”的作用?如何利用管理人員的寶貴工作經(jīng)驗(yàn)等等。
  (2)多目標(biāo)問(wèn)題
  實(shí)際管理系統(tǒng)的優(yōu)化,往往是多目標(biāo)的。例如,優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、節(jié)能、少污染等目標(biāo)之間通常是存在矛盾的,我們的任務(wù)是如何正確處理這些矛眉,以求得多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題的滿意解。
  (3)局部解問(wèn)題
  復(fù)雜的優(yōu)化問(wèn)題可能存在多個(gè)解。其中,往往有若干個(gè)具有局部極大值或極小值的局部解。智能優(yōu)化方法的任務(wù)是,如何避開(kāi)或跳出局部解以求得所需的全局解。
  (4)不確定性
  管理活動(dòng)過(guò)程存在許多不確定性。例如,關(guān)系到人的思想、認(rèn)識(shí)、情緒、愛(ài)好、語(yǔ)言、行為等問(wèn)題時(shí)均具有模糊性,是不能用確定性數(shù)學(xué)模型描述的。優(yōu)化的任務(wù)是:如何建立不確定系統(tǒng)的優(yōu)化模型,以求解不確定性優(yōu)化問(wèn)題。
  (5)未確知性
  由于人們的認(rèn)識(shí)能力與觀測(cè)手段的限制,即使客觀事物本身是確定性的,也未必能完全地認(rèn)識(shí)和了解。因而不可避免地存在數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確、知識(shí)的不充分、信息的不完備等問(wèn)題。上述“未確知性”導(dǎo)致建立數(shù)字模型的困難。
  (6)維數(shù)災(zāi)
  即使能建立可用的數(shù)學(xué)模型,但由于系統(tǒng)的復(fù)雜性,將出現(xiàn)因狀態(tài)變量數(shù)目太多而導(dǎo)致的模型維數(shù)過(guò)高,或者由于存在非線性、變系數(shù)、變結(jié)構(gòu)、分布參數(shù)、非平穩(wěn)特性等復(fù)雜因素,導(dǎo)致優(yōu)化計(jì)算的工作量急劇上升,出現(xiàn)所謂“維數(shù)災(zāi)”、“組合爆炸”或“病態(tài)解”等現(xiàn)象,最終造成求最優(yōu)解的困難。
  提出智能優(yōu)化的概念和方法,就是為了尋求解決上述問(wèn)題的新途徑。智能優(yōu)化方法,實(shí)質(zhì)是人工智能的知識(shí)推理方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)方法與運(yùn)籌學(xué)、控制理論的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化方法相結(jié)合的優(yōu)化方法。例如,啟發(fā)式線性規(guī)劃方法、啟發(fā)式動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法、自學(xué)習(xí)非線性規(guī)劃方法。自學(xué)習(xí)優(yōu)化調(diào)度方法、自尋優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)決策方法等。該類方法適用于智能建筑工程的全過(guò)程,已開(kāi)始用于通信自動(dòng)化系統(tǒng)(CAS)、樓宇設(shè)備自動(dòng)控制系統(tǒng)(BAS)與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OAS)。
3.2智能優(yōu)化方法的技術(shù)路線
  為了解決上述優(yōu)化任務(wù),在人工智能與運(yùn)籌學(xué)、控制理論、大系統(tǒng)理論等學(xué)科相結(jié)合的基礎(chǔ)上,提出了智能化方法(Intelligent Optimization Method,簡(jiǎn)稱IOM)。
  智能優(yōu)化方法的基本思路在于:運(yùn)用人工智能、思維科學(xué)的啟發(fā)推理、學(xué)習(xí)訓(xùn)練、聯(lián)想識(shí)別與模糊邏輯等方法,并與運(yùn)籌學(xué)、控制理論及大系統(tǒng)理論中的靜態(tài)優(yōu)化、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、多級(jí)優(yōu)化等方法相結(jié)合,以尋求解決包括人的因素、多目標(biāo)、局部解、不確定、未確知、維數(shù)災(zāi)等問(wèn)題的集成新途徑.

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