人工智能导论的心得体会(实用22篇)

时间:2023-11-15 17:54:07 作者:GZ才子 人工智能导论的心得体会(实用22篇)

我们不断经历着各种各样的事情,对这些经历加以总结和概括,可以更好地指导未来的行动。下面是一些关于心得体会的范文,希望能够给大家提供一些写作的思路和技巧。

人工智能心得体会

在机器人教育中,课堂以学生为中心,教师作为指导者提供学习材料和建议,学生必须自己去学习知识,构建知识体系,提出自己的解决方案,从而有效培养了动手能力、学生创新思维能力。

2、有效激发学习兴趣、动机“寓教于乐”是我们教育追求的目标。这也是当前教育游戏成为当前研究热点一个原因。学习兴趣是学生的学习成功重要因素。机器人教育可以通过比赛形式,得到周围环境的认可和赞赏,能够激发学生学习的兴趣,激发学生的斗志和拼博精神。

3、培养学生的团队协作能力。

机器人教育中大多以小组形式开始,机器人的学习、竞赛实际上是一个团体学习的过程。它需要学习者团结协作,包容小组其他成员的缺点和不足,能够与他人进行有效沟通与交流。在实践锻炼中提高自己的团队协作能力,其效果比普通的教育方式、方法更加有效。

4、扩大知识面,转换思维方式。

考虑到中小学生和机器人课程的特点,为培养学生的综合设计能力和创新能力,本人认为机器人教学应该在教学内容、教学方法、教学组织方面一改其它课程的教学模式,走出一条新的路子来。

1、教学内容:机器人教学应注意学生知识广度的学习。虽然仅通过一门课程来扩充学生的知识面效果有限,但是由于机器人的设计涉及到光机电一体化、自动控制、人工智能等多方面问题,既有硬件设计也有软件设计,所以是让学生了解和掌握大量知识的绝好机会。知识不追求深度,只要求广度。例如在确定教学内容时,注意力不要仅放在竞赛用轮式成品机器人上,还应该关注单片机、嵌入式cpu、各种传感器、电机、机械部件等软硬件技术在机器人和自动化技术上的应用。

2、教学方法:应根据学段和学科情况选择不同的综合设计教学方法。如:小学阶段可让学生完成轮式竞赛用机器人的功能模块组装的设计;初中阶段可进行生活与学习中实用机器人的创意设计;高中信息技术课中可重点对机器人智能软件算法进行设计;而高中通用技术课中可重点对机器人的电气部分、传感器部分、动力部分和机械部分进行相关设计。总之,教学方法应该侧重综合设计,而不是放在问题的分析上。

3、教学组织机器人教学应事先营造好供学生动手动脑进行设计活动的环境。提供必要的设备和工具(包括工具软件),组织学生进行探究式学习,特别应注意探究式学习三个要素(任务驱动、协作学习、教师引导)的构成,让学生能够充分化动手。同时,还应提倡设计过程的规范化,用于提高学生的综合设计能力。教学活动不仅在课堂上进行,还应组织学生在课余时间做适当的工作,以保证教学的完整性和有效性。

教育机器人活动受到越来越多的师生欢迎,教育机器人必将为我国的素质教育做出应有的贡献,教育机器人的前途是光明的。

人工智能心得体会

学生们都对刮奖非常感兴趣,通过刮奖环节的设计,学生很快的融入课堂环境中,学生们积极参入,踊跃发言,学习兴趣盎然,在寓教于乐额学习氛围中学习新知识,掌握新技能。

学生们利用之前所学程序可以计算出简单的价格,但是当问题逐渐增多,利用之前的方法就非常麻烦了,这时候引导学生提出问题,教给学生新的知识点-变量。

本节课学生参入度高,动手实践能力强,设计的问题层层递进,环环相扣,过渡环节都处理的非常到位,更多的是让学生自己去探索,把课堂交给学生,不断创新,发挥了学生的主体学习地位,让其自主探索,合作学习,做到真正的掌握一门技能。这也是培养学生不断创新的手段之一。

希望以后能有更多这样的学习机会,以便于在信息技术的教学上有更大的进步和提高。

人工智能导论的心得体会

人工智能(AI)是一项充满活力和迅速发展的技术,正在改变我们的生活方式。在我学习《人工智能导论》这门课程时,我深深地认识到了AI的重要性和它对我们未来的潜在影响。本文将分享我在学习AI课程时的一些心得体会。

第二段:AI的历史和发展。

AI的历史可以追溯到20世纪50年代,随着技术的不断进步,AI得以不断发展。今天,AI已经成为很多业界的热门话题,不论在商业领域还是在科研领域中,AI都有着广泛的应用。然而,AI的发展也面临着挑战,例如数据隐私、智能偏见等问题。我们需要更好地理解和解决这些问题,以便在AI的发展中发挥它的最大作用。

第三段:AI的工作原理和应用。

AI是通过算法和数据来模仿人类的思维过程和决策过程。对AI来说,数据是最重要的因素,因为计算机必须有良好的数据才能做出准确的决策。AI的应用非常广泛,包括自然语言处理、计算机视觉、机器学习、数据挖掘、智能推荐等领域。这些应用正在帮助企业提升效率、改善用户体验,并为科学家提供更准确的方法来解决科学难题。

第四段:AI对未来的影响。

AI有很大的潜力去改变我们的生活方式,例如改善医疗保健、更好地管理城市、推进自动化进程等。随着时间的推移,AI还将在更多的领域实现应用,例如能源、农业、教育等。我们需要继续深入研究AI的潜力,并了解它对社会、经济和环境的影响。

第五段:总结。

通过学习《人工智能导论》,我增加了对AI的了解和认识,了解了它的历史、工作原理和应用等方面。AI的潜力巨大,但也需要我们思考它的发展所带来的风险和挑战。我相信,随着时间的推移,AI将会在更多的领域里展现其价值,我们也需要不断学习和更新我们的知识,以便更好地利用AI技术来推动社会的发展。

人工智能导论的心得体会

人工智能(ArtificialIntelligence)在过去几年里,成为了科技领域的一个热门话题,每个人都对其神奇、不可思议和未来感连连。因此,我就选择学习了一门人工智能导论课程,希望能够更深入地了解人工智能领域的最新研究和应用。在学习的过程中,我体会颇多,下面分享一下我的心得体会。

作为一名计算机科学专业的学生,学习人工智能导论课程可以为我未来的职业道路提供很多帮助。随着互联网技术的不断发展,大数据时代的到来,人工智能在各个领域的应用越来越广泛。从而,学习相关的知识和技能能够为我的求职和职业发展提供竞争力。

在课程中,我们了解到了人工智能的核心技术是基于神经网络、分类算法和机器学习。其中,神经网络是构造人工智能模型的关键,它是模拟人脑的神经元,通过大量的训练数据来不断优化和提升模型的智能水平。分类算法则是在监督学习环境下,通过对训练数据的划分和分类来深化模型的理解能力。最后,机器学习则是人工智能的基石,它是通过分析和处理大量的数据来构建和优化人工智能模型的一种方法。

除了人工智能的核心技术之外,我们还了解到,新一代的人工智能技术将会越来越成熟和普及,它们将能够实现更加高级的任务和功能。例如,语音识别技术将会越来越准确、图像处理技术可以实现更高级的识别和分类等。同时,未来的人工智能技术还将与区块链、物联网、云计算等技术相结合,形成更加强大和智慧的系统。

第四段:良好的数据和算法是成功的关键。

在学习人工智能导论的过程中,我们发现,良好的数据质量和有效的算法设计是确保人工智能系统能够取得成功的关键。的确,大数据时代的到来,让人工智能系统可以访问到超级大量的数据,例如,交通、气象、人口、市场、教育等,这些数据给人工智能系统提供了更强的学习和适应能力。但是,如果数据的质量不好,模型的质量也会受到影响。同时,有效的算法设计可以提高模型的效率和精度,增强人工智能系统的智能度,使其更贴近实际应用场景。

第五段:未来展望。

在人工智能导论的课程中,我们学习了很多最新的研究成果和应用案例,例如,人脸识别、智能客服、自然语言处理、深度学习等。这些技术的应用将会涉及汽车、金融、医疗、智能家居等诸多领域。未来,随着技术的发展和应用场景的拓展,人工智能将会越来越普及和应用到各个领域,从而为人类带来更多的便利和智慧。

总体来说,学习人工智能导论课程让我更加了解人工智能领域的最新发展和应用情况。同时,这门课程也为我未来的职业发展提供了很多的帮助和指导。我相信,在不久的将来,人工智能将会发挥越来越重要的作用,为人类带来更多的智慧和力量。

人工智能导论学习心得体会

人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是近年来备受关注的领域,其在科技、医疗、金融等各个领域都有着广泛的应用。作为一门新兴的学科,在人工智能导论的学习中,我深刻认识到了人工智能技术的不可思议之处。通过学习,我了解到了人工智能的基本概念、发展历程、应用案例等方面,同时也深刻体会到了人工智能对于社会的影响以及我们个人的发展意义。以下是我在学习人工智能导论过程中的一些心得体会。

首先,了解人工智能的基本概念是入门的关键。在人工智能导论的学习中,我了解到人工智能是模拟和延伸人类智能的理论与技术,旨在构建人工系统,能够对自然语言进行理解、感知环境并作出相应决策、具备自主学习能力等。人工智能的研究领域包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理等方面。通过学习这些基本概念,我对人工智能的内涵和外延有了更加清晰的认识。

其次,人工智能导论的学习让我理解到了人工智能技术的应用案例。人工智能已经广泛应用于医疗、金融、交通、教育等各个领域。例如,在医疗领域,人工智能技术能够辅助医生诊断和治疗疾病,提高治疗效果和减少误诊率。在金融领域,人工智能能够通过数据分析和算法预测市场趋势,帮助金融机构制定投资策略。这些应用案例充分展示了人工智能技术的巨大潜力和广阔前景,也让我对这门学科充满了兴趣。

另外,人工智能导论的学习还让我认识到了人工智能对社会的影响。人工智能技术的广泛应用不仅会改变传统产业的模式,也会对就业产生深远的影响。一方面,人工智能的发展会取代一些重复性劳动和低技能劳动,提高生产效率。另一方面,人工智能的发展也会产生新的就业岗位,需要专业技术人才来开发和维护相关系统和算法。因此,学习人工智能就业市场前景广阔,有利于个人职业发展。

最后,学习人工智能导论让我深刻认识到自身对于这门学科的兴趣和热情。人工智能是一个前沿而有挑战性的学科,需要不断学习与创新。深入学习人工智能技术,提高技术水平,将有助于个人在未来取得更好的发展。同时,人工智能的应用是人类走向未来的必然趋势,了解和掌握人工智能技术,也意味着更好地适应和应对未来社会的需求和挑战。

通过学习人工智能导论,我深刻认识到了人工智能的基本概念、发展历程以及应用案例,也明白了人工智能对社会和个人发展的影响。同时,我也更加坚定了学习人工智能的决心和信心。相信在未来的学习与实践中,我将能够在人工智能领域有所建树,为推动科技进步和社会发展做出自己的贡献。

人工智能导论的心得体会

人工智能是目前科技领域中最受关注的热门话题之一,它涉及到自动化、机器学习、深度学习、自然语言处理等多个方面。我在上“人工智能导论”课程时,对于人工智能这个领域有了一个更深入的认识,并且有了一些心得和体会。本文将从人工智能基础知识、应用场景、发展前景、伦理道德和风险控制五个方面,分别阐述我的心得和体会。

人工智能是一门应用学科,其基础知识主要涉及到数学、计算机科学、机器学习和统计学等多个学科。人工智能的基础可以概括为数据、算法和计算力。数据是人工智能的基础,没有数据就没有训练模型的材料。算法是人工智能的核心,决定了AI的精度和效率。计算力是人工智能的后盾,AI的算法需要高性能的计算机支持。通过学习人工智能的基础知识,我深刻理解了人工智能的基本构成,有助于将人工智能技术应用到实际场景中。

人工智能的应用场景非常广泛,涵盖了医疗、教育、金融、工业等多个领域。其中,医疗领域的应用最为显著,人工智能已经可以辅助医生进行医疗影像诊断、智能化药品研发等工作,大大提升了医生的工作效率和诊断准确率。在教育领域,人工智能也可以辅助教学,提供学习推荐、作业评分、智能化辅导等服务。通过了解人工智能的应用场景,我更加深入了解到人工智能与实际生活密切相关的情况,看到人工智能给社会带来巨大的改变和巨大的发展潜力。

随着人工智能技术和应用的不断推进,人工智能的未来发展可谓非常可观。人工智能技术将进一步普及和深入,涌现出更多新的应用场景。在深度学习算法的推动下,研究领域也将进一步扩展,机器学习等技术将更好地支持人工智能的发展。同时,随着技术的不断进步,人工智能将不断提高智能水平,进入全新的领域,对经济、科技、文化、社会等各个领域产生巨大的影响。了解到人工智能的发展前景,我感受到一个更为智能化和科技进步的未来正在到来。

人工智能的快速发展也带来了伦理问题,其中最为突出的是人工智能对于人类就业的影响。现在的人工智能算法已经可以替代一部分人类工作,人工智能技术的不断发展对于人类整体就业产生了较大的压力。同时,人工智能可能带来的隐私安全、义务问题、道德风险等问题也需要我们认真考虑。这使我意识到在人工智能的发展中,伦理和道德是必须考虑和重视的方面,需要以更高的标准慎重评估人工智能的风险和潜在威胁。

人工智能的发展虽然带来了巨大的机遇和前景,但也带来了一些潜在的风险。例如,人工智能的出错往往是不可逆的,人工智能是否会失控和带来更大的破坏性、自适应的能力等方面的问题也需要考虑。而且,人工智能算法和机器学习往往具有“黑匣子”特性,这使得AI内部表现的运作步骤和逻辑难以被理解和解释。为此,我们需要通过多种方式进行人工智能的风险控制,例如建立标准化的技术规范、加强监管、共同开展关键技术研发等。这些做法有利于限制人工智能所带来的深远影响和潜在威胁。

总之,“人工智能导论”课程让我更加深入的了解了人工智能的基础知识,同时也展示出人工智能在医疗、教育等各个领域的应用场景。与此同时,我也认识到了人工智能对于就业、伦理和风险控制等方面的挑战和问题。对于未来,我们需要更多更深入的研究和探讨,以更好地规范人工智能技术的发展,实现科技和社会的良性互动,实现人工智能发展和人类共存的“双赢”。

人工智能心得体会

通过这学期的学习,我对人工智能有了一定的感性认识,个人觉得人工智能是一门极富挑战性的科学,从事这项工作的人必须懂得计算机知识,心理学和哲学。人工智能是包括十分广泛的科学,它由不同的领域组成,如机器学习,计算机视觉等等,总的说来,人工智能研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。人工智能的定义可以分为两部分,即“人工”和“智能”。“人工”比较好理解,争议性也不大。有时我们会要考虑什么是人力所能及制造的,或者人自身的智能程度有没有高到可以创造人工智能的地步,等等。但总的来说,“人工系统”就是通常意义下的人工系统。关于什么是“智能”,就问题多多了。这涉及到其它诸如意识、自我、思维等等问题。人唯一了解的智能是人本身的智能,这是普遍认同的观点。但是我们对我们自身智能的理解都非常有限,对构成人的智能的必要元素也了解有限,所以就很难定义什么是“人工”制造的“智能”了。关于人工智能一个大家比较容易接受的定义是这样的:人工智能是人造的智能,是计算机科学、逻辑学、认知科学交叉形成的一门科学,简称ai。

第一阶段:50年代人工智能的兴起和冷落。

人工智能概念首次提出后,相继出现了一批显著的成果,如机器定理证明、跳棋程序、通用问题s求解程序、lisp表处理语言等。但由于消解法推理能力的.有限,以及机器翻译等的失败,使人工智能走入了低谷。

第三阶段:80年代,随着第五代计算机的研制,人工智能得到了很大发展。日本1982年开始了”第五代计算机研制计划”,即”知识信息处理计算机系统kips”,其目的是使逻辑推理达到数值运算那么快。虽然此计划最终失败,但它的开展形成了一股研究人工智能的热潮。

第四阶段:80年代末,神经网络飞速发展。

1987年,美国召开第一次神经网络国际会议,宣告了这一新学科的诞生。此后,各国在神经网络方面的投资逐渐增加,神经网络迅速发展起来。

第五阶段:90年代,人工智能出现新的研究高潮。

由于网络技术特别是国际互连网的技术发展,人工智能开始由单个智能主体研究转向基于网络环境下的分布式人工智能研究。不仅研究基于同一目标的分布式问题求解,而且研究多个智能主体的多目标问题求解,将人工智能更面向实用。另外,由于hopfield多层神经网络模型的提出,使人工神经网络研究与应用出现了欣欣向荣的景象。人工智能已深入到社会生活的各个领域。

对人工智能对世界的影响的感受及未来畅想。

在当前社会中的呢?

人类正向信息化的时代迈进,信息化是当前时代的主旋律。信息抽象结晶为知识,知识构成智能的基础。因此,信息化到知识化再到智能化,必将成为人类社会发展的趋势。人工智能已经并且广泛而有深入的结合到科学技术的各门学科和社会的各个领域中,她的概念,方法和技术正在各行各业广泛渗透。而在我们的身边,智能化的例子也屡见不鲜。在军事、工业和医学等领域中人工智能的应用已经显示出了它具有明显的经济效益潜力,和提升人们生活水平的最大便利性和先进性。

智能是一个宽泛的概念。智能是人类具有的特征之一。然而,对于什么是人类智能(或者说智力),科学界至今还没有给出令人满意的定义。有人从生物学角度定义为“中枢神经系统的功能”,有人从心理学角度定义为“进行抽象思维的能力”,甚至有人同义反复地把它定义为“获得能力的能力”,或者不求甚解地说它“就是智力测验所测量的那种东西”。这些都不能准确的说明人工智能的确切内涵。

虽然难于下定义,但人工智能的发展已经是当前信息化社会的迫切要求,同时研究人工智能也对探索人类自身智能的奥秘提供有益的帮助。所以每一次人工智能技术的进步都将带动计算机科学的大跨步前进。如果将现有的计算机技术、人工智能技术及自然科学的某些相关领域结合,并有一定的理论实践依据,计算机将拥有一个新的发展方向。

个人觉得研究人工智能的目的,一方面是要创造出具有智能的机器,另一方面是要弄清人类智能的本质,因此,人工智能既属于工程的范畴,又属于科学的范畴。通过研究和开发人工智能,可以辅助,部分替代甚至拓宽人类的智能,使计算机更好的造福人类。

人工智能心得体会

人工智能改变了我们的生活方式,理解什么是人工智能,才能知道人工智能教育要培养学生什么知识,什么素养,才能为社会发展提供源源不断的动力源泉。

人工智能简称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,在此次人工智能教育论坛中,黄锦辉教授对人工智能用更加利于理解的解释是人工智能等于云计算、大数据、机器学习和5g技术综合的产物,做好人工智能教育能实现不断提升人们生活的质量,在论坛中,刘三女牙教授指出人工智能教育的智能化新模式正在形成,其教育的着力点集中在算力、数据处理、算法以及场景化的学习,使学生对教材可以理解,教育情景可以感知,学习服务可以定制,使人工智能教育从智能增强,转变为智能补偿,最终达到智能替代。

在实际过程中,很多学校没有开展人工智能教育,人工智能教育不是一蹴而就的事情,那要怎么逐步开展起来呢?人工智能开展过程中,主要面临的问题主要有:

第一教材的缺乏,

第二师资的缺乏,

第三课程实施的场地缺乏,

第四怎么教的问题。

分为三个阶段:

第一阶段大班stem基础教学,

第二轮实践教学建立社团校队,

第三开展项目式专训,培育科技特长生,或者各年级年级培养学生人工智能教育的不同目标,小学低年级可以主要培养综合素养,小学高年级跨学科应用,初中形成目标方向,高中向目标方向进行研究。

这次的粤港澳台人工智能教育论坛学习,拓宽了我对人工智能教育的认识,对我的教学如何开展人工智能教育具有指导和借鉴意义。

人工智能心得体会

在大多数数学科中存在着几个不同的研究领域,每个领域都有着特有的感兴趣的研究课题、研究技术和术语。在人工智能中,这样的领域包括自然语言处理、自动定理证明、自动程序设计、智能检索、智能调度、机器学习、专家系统、机器人学、智能控制、模式识别、视觉系统、神经网络、agent、计算智能、问题求解、人工生命、人工智能方法、程序设计语言等。

在过去50多年里,已经建立了一些具有人工智能的计算机系统;例如,能够求解微分方程的,下棋的,设计分析集成电路的,合成人类自然语言的,检索情报的,诊断疾病以及控制控制太空飞行器、地面移动机器人和水下机器人的具有不同程度人工智能的计算机系统。人工智能是一种外向型的学科,它不但要求研究它的人懂得人工智能的知识,而且要求有比较扎实的数学基础,哲学和生物学基础,只有这样才可能让一台什么也不知道的机器模拟人的思维。因为人工智能的研究领域十分广阔,它总的来说是面向应用的,也就说什么地方有人在工作,它就可以用在什么地方,因为人工智能的最根本目的还是要模拟人类的思维。参照人在各种活动中的功能,我们可以得到人工智能的领域也不过就是代替人的活动而已。哪个领域有人进行的智力活动,哪个领域就是人工智能研究的领域。人工智能就是为了应用机器的长处来帮助人类进行智力活动。人工智能研究的目的就是要模拟人类神经系统的功能。

近年来,人工智能的研究和应用出现了许多新的领域,它们是传统人工智能的延伸和扩展。在新世纪开始的时候,这些新研究已引起人们的更密切关注。这些新领域有分布式人工智能与艾真体(agent)、计算智能与进化计算、数据挖掘与知识发现,以及人工生命等。下面逐一加以概略介绍。

分布式人工智能(distributedai,dai)是分布式计算与人工智能结合的结果。dai系统以鲁棒性作为控制系统质量的标准,并具有互操作性,即不同的异构系统在快速变化的环境中具有交换信息和协同工作的能力。

分布式人工智能的研究目标是要创建一种能够描述自然系统和社会系统的精确概念模型。dai中的智能并非独立存在的概念,只能在团体协作中实现,因而其主要研究问题是各艾真体间的合作与对话,包括分布式问题求解和多艾真体系统(multiagentsystem,mas)两领域。其中,分布式问题求解把一个具体的求解问题划分为多个相互合作和知识共享的模块或结点。多艾真体系统则研究各艾真体间智能行为的协调,包括规划、知识、技术和动作的协调。这两个研究领域都要研究知识、资源和控制的划分问题,但分布式问题求解往往含有一个全局的概念模型、问题和成功标准,而mas则含有多个局部的概念模型、问题和成功标准。

mas更能体现人类的社会智能,具有更大的灵活性和适应性,更适合开放和动。

态的世界环境,因而倍受重视,已成为人工智能以至计算机科学和控制科学与工程的研究热点。当前,艾真体和mas的研究包括理论、体系结构、语言、合作与协调、通讯和交互技术、mas学习和应用等。mas已在自动驾驶、机器人导航、机场管理、电力管理和信息检索等方面获得应用。

2、计算智能与进化计算。

计算智能(computingintelligence)涉及神经计算、模糊计算、进化计算等研究领域。其中,神经计算和模糊计算已有较长的研究历史,而进化计算则是较新的研究领域。在此仅对进化计算加以说明。

进化计算(evolutionarycomputation)是指一类以达尔文进化论为依据来设计、控制和优化人工系统的技术和方法的总称,它包括遗传算法(geneticalgorithms)、进化策略(evolutionarystrategies)和进化规划(evolutionaryprogramming)。它们遵循相同的指导思想,但彼此存在一定差别。同时,进化计算的研究关注学科的交叉和广泛的应用背景,因而引入了许多新的方法和特征,彼此间难于分类,这些都统称为进化计算方法。目前,进化计算被广泛运用于许多复杂系统的自适应控制和复杂优化问题等研究领域,如并行计算、机器学习、电路设计、神经网络、基于艾真体的仿真、元胞自动机等。

达尔文进化论是一种鲁棒的搜索和优化机制,对计算机科学,特别是对人工智能的发展产生了很大的影响。大多数生物体通过自然选择和有性生殖进行进化。自然选择决定了群体中哪些个体能够生存和繁殖,有性生殖保证了后代基因中的混合和重组。自然选择的原则是适者生存,即物竞天择,优胜劣汰。

直到几年前,遗传算法、进化规划、进化策略三个领域的研究才开始交流,并发现它们的共同理论基础是生物进化论。因此,把这三种方法统称为进化计算,而把相应的算法称为进化算法。

3、数据挖掘与知识发现。

知识获取是知识信息处理的关键问题之一。20世纪80年代人们在知识发现方面取得了一定的进展。利用样本,通过归纳学习,或者与神经计算结合起来进行知识获取已有一些试验系统。数据挖掘和知识发现是90年代初期新崛起的一个活跃的研究领域。在数据库基础上实现的知识发现系统,通过综合运用统计学、粗糙集、模糊数学、机器学习和专家系统等多种学习手段和方法,从大量的数据中提炼出抽象的知识,从而揭示出蕴涵在这些数据背后的客观世界的内在联系和本质规律,实现知识的自动获取。这是一个富有挑战性、并具有广阔应用前景的研究课题。

从数据库获取知识,即从数据中挖掘并发现知识,首先要解决被发现知识的表达问题。最好的表达方式是自然语言,因为它是人类的思维和交流语言。知识表示的最根本问题就是如何形成用自然语言表达的概念。

机器知识发现始于1974年,并在此后十年中获得一些进展。这些进展往往与专家系统的知识获取研究有关。到20世纪80年代末,数据挖掘取得突破。越来越多的研究者加入到知识发现和数据挖掘的研究行列。现在,知识发现和数据挖掘已成为人工智能研究的又一热点。

比较成功的知识发现系统有用于超级市场商品数据分析、解释和报告的。

coverstory系统,用于概念性数据分析和查寻感兴趣关系的集成化系统explora,交互式大型数据库分析工具kdw,用于自动分析大规模天空观测数据的skicat系统,以及通用的数据库知识发现系统kdd等。

4、人工生命。

人工生命(artificiallife,alife)的概念是由美国圣菲研究所非线性研究组的兰顿(langton)于1987年提出的,旨在用计算机和精密机械等人工媒介生成或构造出能够表现自然生命系统行为特征的仿真系统或模型系统。自然生命系统行为具有自组织、自复制、自修复等特征以及形成这些特征的混沌动力学、进化和环境适应。

人工生命所研究的人造系统能够演示具有自然生命系统特征的行为,在“生命之所能”(lifeasitcouldbe)的广阔范围内深入研究“生命之所知”(lifeasweknowit)的实质。只有从“生命之所能”的广泛内容来考察生命,才能真正理解生物的本质。人工生命与生命的形式化基础有关。生物学从问题的顶层开始,把器官、组织、细胞、细胞膜,直到分子,以探索生命的奥秘和机理。人工生命则从问题的底层开始,把器官作为简单机构的宏观群体来考察,自底向上进行综合,把简单的由规则支配的对象构成更大的集合,并在交互作用中研究非线性系统的类似生命的全局动力学特性。

人工生命的理论和方法有别于传统人工智能和神经网络的理论和方法。人工生命把生命现象所体现的自适应机理通过计算机进行仿真,对相关非线性对象进行更真实的动态描述和动态特征研究。

人工生命学科的研究内容包括生命现象的仿生系统、人工建模与仿真、进化动力学、人工生命的计算理论、进化与学习综合系统以及人工生命的应用等。比较典型的人工生命研究有计算机病毒、计算机进程、进化机器人、自催化网络、细胞自动机、人工核苷酸和人工脑等。

(1)了解人工智能的概念和人工智能的发展,了解国际人工智能的主要流派和路线,了解国内人工智能研究的基本情况,熟悉人工智能的研究领域。

(2)较详细地论述知识表示的各种主要方法。重点掌握了状态空间法、问题归约法和谓词逻辑法,熟悉语义网络法,了解知识表示的其他方法,如框架法、剧本法、过程法等。

(3)掌握了盲目搜索和启发式搜索的基本原理和算法,特别是宽度优先搜索、深度优先搜索、等代价搜索、启发式搜索、有序搜索、a*算法等。了解博弈树搜索、遗传算法和模拟退火算法的基本方法。

(4)掌握了消解原理、规则演绎系统和产生式系统的技术、了解不确定性推理、非单调推理的概念。

(5)概括性地了解了人工智能的主要应用领域,如专家系统、机器学习、规划系统、自然语言理解和智能控制等。

(6)基本了解人工智能程序设计的语言和工具。

对现代社会的影响有多大?工业领域,尤其是制造业,已成功地使用了人工智能技术,包括智能设计、虚拟制造、在线分析、智能调度、仿真和规划等。金融业,股票商利用智能系统辅助其分析,判断和决策;应用卡欺诈检测系统业已得到普遍应用。人工智能还渗透到人们的日常生活,cad,cam,cai,cap,cims等一系列智能产品给大家带来了极大的方便,它还改变了传统的通信方式,语音拨号,手写短信的智能手机越来越人性化。

人工智能还影响了你们的文化和娱乐生活,引发人们更深层次的精神和哲学层面的思考,从施瓦辛格主演的《终结者》系列,到基努.里维斯主演的《黑客帝国》系列以及斯皮尔伯格导演的《人工智能》,都有意无意的提出了同样的问题:我们应该如何看待人工智能?如何看待具有智能的机器?会不会有一天机器的智能将超过人的智能?问题的答案也许千差万别,我个人认为上述担心不太可能成为现实,因为我们理解人工智能并不是让它取代人类智能,而是让它模拟人类智能,从而更好地为人类服务。

当前人工智能技术发展迅速,新思想,新理论,新技术不断涌现,如模糊技术,模糊--神经网络,遗传算法,进化程序设计,混沌理论,人工生命,计算智能等。以agent概念为基础的分布式人工智能正在异军突起,特别是对于软件的开发,“面向agent技术”将是继“面向对象技术”后的又一突破。从万维网到人工智能的研究正在如火如荼的开展。

(1)能够结合现在最新研究成果着重讲解重点知识,以及讲述在一些研究成果中人工智能那些知识被应用。

(2)多推荐一些过于人工智能方面的电影,如:《终结者》系列、《黑客帝国》系列、《人工智能》等,从而增加同学对这门课程学习的兴趣。

(3)条件允许的话,可以安排一些实验课程,让同学们自己制作一些简单的作品,增强同学对人工智能的兴趣,加强同学之间的学习。

(4)课堂上多讲解一些人工智能在各个领域方面的应用,以及着重阐述一些新的和正在研究的人工智能方法与技术,让同学们可以了解近期发展起来的方法和技术,在讲解时最好多举例,再结合原理进行讲解,更助于同学们对人工智能的理解。

人工智能导论学习心得体会

第一段:引言(先随便写点)。

在当今科技高度发达的时代,人工智能(ArtificialIntelligence,简称AI)的应用逐渐融入我们生活的方方面面。随着AI技术的快速发展,我对人工智能的认识也产生了浓厚的兴趣。为了更好地了解和学习人工智能的基本概念、原理和应用,我报名参加了一门人工智能导论课程。通过这门课程的学习,我深入了解了人工智能的基本概念和现有技术,并且深刻认识到人工智能在未来的巨大潜力和挑战。以下是我对人工智能导论学习的一些心得体会。

在课程的最初,我对人工智能的概念有些模糊。通过老师的讲解和案例分析,我了解到人工智能是指通过模拟和复制人类智能的技术,以产生出一种能够模拟人类思维、理解自然语言和抽象概念的系统。人工智能包括机器学习、自然语言处理和计算机视觉等技术,这些技术能够帮助计算机从数据中学习和识别模式,从而进行智能决策和解决问题。

第三段:人工智能的应用。

人工智能的应用范围非常广泛,涉及到各个领域。在课程中,我了解到人工智能在医疗、金融、交通、教育等行业都有着重要的应用。例如,人工智能在医疗领域可以辅助医生进行早期癌症的筛查和疾病的诊断,大大提高了诊断的准确性和效率。在金融领域,人工智能可以通过分析历史数据和市场趋势,预测股票价格和市场风险,帮助投资者做出更明智的投资决策。这些应用不仅提高了效率,还为我们的生活和工作带来了便利。

第四段:人工智能的挑战。

尽管人工智能有着广泛的应用前景,但也面临着一些挑战。在学习过程中,我了解到人工智能所需的大量数据和计算资源,以及对算法和模型的持续改进和优化。此外,人工智能还存在着伦理和法律等方面的问题。例如,机器学习算法在某些场景下可能受到数据集的偏见和歧视性,也无法像人类一样进行伦理判断。此外,人工智能的发展还涉及到隐私和数据保护等方面的问题。因此,我们需要制定有关人工智能的伦理准则和法律法规,确保其在应用中安全、可靠和可控。

第五段:结语。

通过这门人工智能导论课程的深入学习,我对人工智能的认识得到了极大的拓展。我认识到人工智能的潜力和挑战,并且深切感受到其应用在各个领域所带来的巨大影响。未来,人工智能将更加普及和深入已有领域,同时也将拓展到更多新兴领域。为了适应这一变化,我决定进一步深入学习人工智能的相关领域知识,并且关注人工智能技术的最新动态和发展趋势。通过不断学习和实践,我希望能够为推动人工智能技术的发展做出自己的贡献。

(以上仅为示例,文章内容还需要根据个人实际情况和学习体会进行修改和补充。)。

人工智能导论学习心得体会

人工智能是一个备受关注的热门话题,它逐渐渗透到我们生活的各个方面。为了更好地了解人工智能的基本原理和应用,我在大学课程中选择了人工智能导论作为选修课。在这门课程中,我对人工智能的知识有了更深入的了解,也收获了一些学习心得和体会。

首先,在学习人工智能导论的过程中,我深刻认识到了人工智能对我们日常生活的重要性。在现代社会中,智能手机、语音助手、自动驾驶汽车等人工智能技术已成为我们生活中不可或缺的一部分。我意识到,人工智能不仅是一种技术的发展,更是一种改变生活方式和思维方式的革命。通过学习人工智能导论,我了解到了人工智能的发展历程和应用领域的广泛性,这让我对人工智能的重要性有了更加深刻的认识。

其次,在学习人工智能导论的过程中,我深刻体会到了人工智能的发展需求和挑战。人工智能的发展不仅需要强大的计算能力和海量的数据支持,还需要跨学科的融合和人才的培养。在学习人工智能导论的过程中,我了解到了人工智能的核心问题,如机器学习、深度神经网络和自然语言处理等,也深入了解了人工智能的发展历程和现状。我认识到,要推动人工智能的发展,我们需要不断进行技术创新、人才培养和伦理规范的建立,这对我们年轻一代学生来说,是一个巨大的机遇和挑战。

再次,在学习人工智能导论的过程中,我体会到了人工智能的应用潜力和社会影响。人工智能技术的发展已经深刻地改变了很多行业,如医疗健康、金融、教育等。我了解到,人工智能的应用不仅能够提高效率和降低成本,还能够创造新的商业模式和改善人们的生活。例如,在医疗健康领域,人工智能技术可以帮助医生进行疾病诊断和治疗方案的制定,提高医疗水平和服务质量。同时,我也了解到,人工智能技术也带来了一些社会问题和伦理挑战,如人工智能的失业效应和隐私保护等。通过学习人工智能导论,我认识到了人工智能的应用潜力和社会影响,也对人工智能的发展带来的社会问题和伦理挑战有了更加深刻的认识。

最后,在学习人工智能导论的过程中,我也收获了一些学习方法和思维方式。人工智能是一个较为复杂和综合的学科,需要我们具备较强的数学和计算机科学基础,同时也需要我们具备良好的问题分析和解决能力。在学习过程中,我发现了一些有效的学习方法和思维方式,如多角度思考问题、勤于思辨和探索、注重实践和动手实践等。这些学习方法和思维方式对我在其他学科的学习和实践中也具有很大的帮助。

总之,在学习人工智能导论的过程中,我深刻认识到了人工智能对我们日常生活的重要性,也了解到了人工智能的发展需求和挑战。我意识到,要推动人工智能的发展,我们需要不断进行技术创新、人才培养和伦理规范的建立。同时,我也体会到了人工智能的应用潜力和社会影响,以及学习人工智能的一些方法和思维方式。通过学习人工智能导论,我对人工智能有了更加深入的了解,也为未来的学习和发展做好了充分的准备。

人工智能心得体会

人工智能主要研究用人工方法模拟和扩展人的智能,最终实现机器智能。人工智能研究与人的思维研究密切相关。逻辑学始终是人工智能研究中的基础科学问题,它为人工智能研究提供了根本观点与方法。

12世纪末13世纪初,西班牙罗门·卢乐提出制造可解决各种问题的通用逻辑机。17世纪,英国培根在《新工具》中提出了归纳法。随后,德国莱布尼兹做出了四则运算的手摇计算器,并提出了“通用符号”和“推理计算”的思想。19世纪,英国布尔创立了布尔代数,奠定了现代形式逻辑研究的基础。德国弗雷格完善了命题逻辑,创建了一阶谓词演算系统。20世纪,哥德尔对一阶谓词完全性定理与n形式系统的不完全性定理进行了证明。在此基础上,克林对一般递归函数理论作了深入的研究,建立了演算理论。英国图灵建立了描述算法的机械性思维过程,提出了理想计算机模型(即图灵机),创立了自动机理论。这些都为1945年匈牙利冯·诺依曼提出存储程序的思想和建立通用电子数字计算机的冯·诺依曼型体系结构,以及1946年美国的莫克利和埃克特成功研制世界上第一台通用电子数学计算机eniac做出了开拓性的贡献。

以上经典数理逻辑的理论成果,为1956年人工智能学科的诞生奠定了坚实的逻辑基础。

现代逻辑发展动力主要来自于数学中的公理化运动。20世纪逻辑研究严重数学化,发展出来的逻辑被恰当地称为“数理逻辑”,它增强了逻辑研究的深度,使逻辑学的发展继古希腊逻辑、欧洲中世纪逻辑之后进入第三个高峰期,并且对整个现代科学特别是数学、哲学、语言学和计算机科学产生了非常重要的影响。

2.1逻辑学的大体分类。

逻辑学是一门研究思维形式及思维规律的科学。从17世纪德国数学家、哲学家莱布尼兹(niz)提出数理逻辑以来,随着人工智能的一步步发展的需求,各种各样的逻辑也随之产生。逻辑学大体上可分为经典逻辑、非经典逻辑和现代逻辑。经典逻辑与模态逻辑都是二值逻辑。多值逻辑,是具有多个命题真值的逻辑,是向模糊逻辑的逼近。模糊逻辑是处理具有模糊性命题的逻辑。概率逻辑是研究基于逻辑的概率推理。

2.2泛逻辑的基本原理。

当今人工智能深入发展遇到的一个重大难题就是专家经验知识和常识的推理。现代逻辑迫切需要有一个统一可靠的,关于不精确推理的逻辑学作为它们进一步研究信息不完全情况下推理的基础理论,进而形成一种能包容一切逻辑形态和推理模式的,灵活的,开放的,自适应的逻辑学,这便是柔性逻辑学。而泛逻辑学就是研究刚性逻辑学(也即数理逻辑)和柔性逻辑学共同规律的逻辑学。

泛逻辑是从高层研究一切逻辑的一般规律,建立能包容一切逻辑形态和推理模式,并能根据需要自由伸缩变化的柔性逻辑学,刚性逻辑学将作为一个最小的内核存在其中,这就是提出泛逻辑的根本原因,也是泛逻辑的最终历史使命。

逻辑方法是人工智能研究中的主要形式化工具,逻辑学的研究成果不但为人工智能学科的诞生奠定了理论基础,而且它们还作为重要的成分被应用于人工智能系统中。

3.1经典逻辑的应用。

人工智能诞生后的20年间是逻辑推理占统治地位的时期。1963年,纽厄尔、西蒙等人编制的“逻辑理论机”数学定理证明程序(lt)。在此基础之上,纽厄尔和西蒙编制了通用问题求解程序(gps),开拓了人工智能“问题求解”的一大领域。经典数理逻辑只是数学化的形式逻辑,只能满足人工智能的部分需要。

3.2非经典逻辑的应用。

(1)不确定性的推理研究。

人工智能发展了用数值的方法表示和处理不确定的信息,即给系统中每个语句或公式赋一个数值,用来表示语句的不确定性或确定性。比较具有代表性的有:1976年杜达提出的主观贝叶斯模型,1978年查德提出的可能性模型,1984年邦迪提出的发生率计算模型,以及假设推理、定性推理和证据空间理论等经验性模型。

归纳逻辑是关于或然性推理的逻辑。在人工智能中,可把归纳看成是从个别到一般的推理。借助这种归纳方法和运用类比的方法,计算机就可以通过新、老问题的相似性,从相应的知识库中调用有关知识来处理新问题。

(2)不完全信息的推理研究。

常识推理是一种非单调逻辑,即人们基于不完全的信息推出某些结论,当人们得到更完全的信息后,可以改变甚至收回原来的结论。非单调逻辑可处理信息不充分情况下的推理。20世纪80年代,赖特的缺省逻辑、麦卡锡的限定逻辑、麦克德莫特和多伊尔建立的nml非单调逻辑推理系统、摩尔的自认知逻辑都是具有开创性的非单调逻辑系统。常识推理也是一种可能出错的不精确的推理,即容错推理。

此外,多值逻辑和模糊逻辑也已经被引入到人工智能中来处理模糊性和不完全性信息的推理。多值逻辑的三个典型系统是克林、卢卡西维兹和波克万的三值逻辑系统。模糊逻辑的研究始于20世纪20年代卢卡西维兹的研究。1972年,扎德提出了模糊推理的关系合成原则,现有的绝大多数模糊推理方法都是关系合成规则的变形或扩充。

现代逻辑创始于19世纪末叶和20世纪早期,其发展动力主要来自于数学中的公理化运动。21世纪逻辑发展的主要动力来自哪里?笔者认为,计算机科学和人工智能将至少是21世纪早期逻辑学发展的主要动力源泉,并将由此决定21世纪逻辑学的另一幅面貌。由于人工智能要模拟人的智能,它的难点不在于人脑所进行的各种必然性推理,而是最能体现人的智能特征的能动性、创造性思维,这种思维活动中包括学习、抉择、尝试、修正、推理诸因素。例如,选择性地搜集相关的经验证据,在不充分信息的基础上做出尝试性的判断或抉择,不断根据环境反馈调整、修正自己的行为,由此达到实践的成功。于是,逻辑学将不得不比较全面地研究人的思维活动,并着重研究人的思维中最能体现其能动性特征的各种不确定性推理,由此发展出的逻辑理论也将具有更强的可应用性。

人工智能的产生与发展和逻辑学的发展密不可分。

一方面我们试图找到一个包容一切逻辑的泛逻辑,使得形成一个完美统一的逻辑基础;另一方面,我们还要不断地争论、更新、补充新的逻辑。如果二者能够有机地结合,将推动人工智能进入一个新的阶段。概率逻辑大都是基于二值逻辑的,目前许多专家和学者又在基于其他逻辑的基础上研究概率推理,使得逻辑学尽可能满足人工智能发展的各方面的需要。就目前来说,一个新的泛逻辑理论的发展和完善需要一个比较长的时期,那何不将“百花齐放”与“一统天下”并行进行,各自发挥其优点,为人工智能的发展做出贡献。目前,许多制约人工智能发展的因素仍有待于解决,技术上的突破,还有赖于逻辑学研究上的突破。在对人工智能的研究中,我们只有重视逻辑学,努力学习与运用并不断深入挖掘其基本内容,拓宽其研究领域,才能更好地促进人工智能学科的发展。

人工智能心得体会

李xx号称最会说话的计算机男神,曾经是微软谷歌的副掌门,现在是创新工厂的大bo,在微博有超过半个亿粉丝。第一此认识到他和人工智能这个概念是在奇葩大会这个节目中,他的观点及幽默风趣的话语引起了我的兴趣,所以在这个寒假中我读了他的《人工智能》一书。

近几年,移动互联网、网上购物、物流快递、高铁、地铁、城市建设等让我们生活发生了天翻地覆的变化。让我对未来产生了无限的畅想,我的科目二一直没过,为什么人要买车?为什么不能有一辆无所不在的滴滴,当我们要出门的.时候它就来了,它是共享经济,它会降低空气污染,甚至有一天车与车之间能对话:“我要爆胎了,快散开”等等。

下一个十年,社会还会发生怎样的变化呢?李xx认为,人工智能、机器人作为大热的方向,也会引领时代变革风,很多逻辑简单、重复式、机械式的劳作被机器人取代;制造、金融、家政等等行业,很多传统的管理经营模式也会随之发生改变。未来人类50%的工作都会被人工智能取代。但是人与机器最大区别是有感情,在未来创新思维、审美能力、艺术哲学这些更显的珍贵。

人是最复杂情感动物,怎样才能教育好学生,使教育发挥最大限度的作用呢,那就是老师的爱,是人工智能永远无法做到的,我认为幼师这个职业是不会被取代的,人工智能的发展能够给我们许多帮助,现在也有许多幼儿园在教育教学中运用了vr、ar等技术,以后科技越来越发达我们的教学工作也会越来越便利。但是现在微博上有一件事也引起了大家的热议,一位小学教师在教古诗“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”时,播放了现实瀑布视频来展现瀑布的气势磅礴,可是瀑布落下真的有三千尺吗?这样会不会局限的孩子的想象力呢,莎士比亚说:“一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特”因而每个人对古诗的理解也就不同。在科技高速发展之时要保持与时俱进、不惧改变、不断学习成长就不会被时代淘汰。人工智能会让自己从事的工作带来什么样的改变?如何运用?这些问题更值得我们大家深思。

人工智能心得体会

人工智能改变了我们的生活方式,理解什么是人工智能,才能知道人工智能教育要培养学生什么知识,什么素养,才能为社会发展提供源源不断的动力源泉。

人工智能简称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,在此次人工智能教育论坛中,黄锦辉教授对人工智能用更加利于理解的解释是人工智能等于云计算、大数据、机器学习和5g技术综合的产物,做好人工智能教育能实现不断提升人们生活的质量,在论坛中,刘三女牙教授指出人工智能教育的智能化新模式正在形成,其教育的.着力点集中在算力、数据处理、算法以及场景化的学习,使学生对教材可以理解,教育情景可以感知,学习服务可以定制,使人工智能教育从智能增强,转变为智能补偿,最终达到智能替代。

在实际过程中,很多学校没有开展人工智能教育,人工智能教育不是一蹴而就的事情,那要怎么逐步开展起来呢?人工智能开展过程中,主要面临的问题主要有:

第一教材的缺乏,

第二师资的缺乏,

第三课程实施的场地缺乏,

第四怎么教的问题。

分为三个阶段:

第一阶段大班stem基础教学,

第二轮实践教学建立社团校队,

第三开展项目式专训,培育科技特长生,或者各年级年级培养学生人工智能教育的不同目标,小学低年级可以主要培养综合素养,小学高年级跨学科应用,初中形成目标方向,高中向目标方向进行研究。

人工智能心得体会

今天是我研究人工智能的第一堂课,也是我上大学以来第一次接触人工智能这门课,通过老师的讲解,我对人工智能有了一些简单的感性认识,我知道了人工智能从诞生,发展到今天经历一个漫长的过程,许多人为此做出了不懈的努力。我觉得这门课真的是一门富有挑战性的科学,而从事这项工作的人不仅要懂得计算机知识,还必须懂得心理学和哲学。

人工智能在很多领域得到了发展,在我们的'日常生活和研究中发挥了重要的作用。如:机器翻译,机器翻译是利用计算机把一种自然语言转变成另一种自然语言的过程,用以完成这一过程的软件系统叫做机器翻译系统。利用这些机器翻译系统我们可以很方便的完成一些语言翻译工作。目前,国内的机器翻译软件有很多,富有代表性意义的当属“金山词霸”,它可以迅速的查询英文单词和词组句子翻译,重要的是它还可以提供发音功能,为用户提供了极大的方便。

通过这堂课,我明白了野生智能开展的汗青和所处的位置,它始终处于计算机开展的最前沿。我相信野生智能在不久的将来将会得到更深一步的实现,会创造出一个全新的野生智能世界。

人工智能心得体会

今天是我研究人工智能的第一堂课,也是我上大学以来第一次接触人工智能这门课,通过老师的讲解,我对人工智能有了一些简单的感性认识,我知道了人工智能从诞生,发展到今天经历一个漫长的过程,许多人为此做出了不懈的努力。我觉得这门课真的是一门富有挑战性的科学,而从事这项工作的人不仅要懂得计算机知识,还必须懂得心理学和哲学。

机器翻译系统我们可以很方便的完成一些语言翻译工作。目前,国内的机器翻译软件有很多,富有代表性意义的当属“金山词霸”,它可以迅速的查询英文单词和词组句子翻译,重要的是它还可以提供发音功能,为用户提供了极大的方便。

人工智能心得体会

李开复号称最会说话的计算机男神,曾经是微软谷歌的副掌门,现在是创新工厂的大bo,在微博有超过半个亿粉丝。第一此认识到他和人工智能这个概念是在奇葩大会这个节目中,他的观点及幽默风趣的话语引起了我的兴趣,所以在这个寒假中我读了他的《人工智能》一书。

近几年,移动互联网、网上购物、物流快递、高铁、地铁、城市建设等让我们生活发生了天翻地覆的变化。让我对未来产生了无限的畅想,我的科目二一直没过,为什么人要买车?为什么不能有一辆无所不在的滴滴,当我们要出门的时候它就来了,它是共享经济,它会降低空气污染,甚至有一天车与车之间能对话:“我要爆胎了,快散开”等等。

下一个十年,社会还会发生怎样的变化呢?李开复认为,人工智能、机器人作为大热的方向,也会引领时代变革风,很多逻辑简单、重复式、机械式的劳作被机器人取代;制造、金融、家政等等行业,很多传统的管理经营模式也会随之发生改变。未来人类50%的工作都会被人工智能取代。但是人与机器最大区别是有感情,在未来创新思维、审美能力、艺术哲学这些更显的珍贵。

人是最复杂情感动物,怎样才能教育好学生,使教育发挥最大限度的作用呢,那就是老师的爱,是人工智能永远无法做到的,我认为幼师这个职业是不会被取代的,人工智能的发展能够给我们许多帮助,现在也有许多幼儿园在教育教学中运用了vr、ar等技术,以后科技越来越发达我们的教学工作也会越来越便利。但是现在微博上有一件事也引起了大家的.热议,一位小学教师在教古诗“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”时,播放了现实瀑布视频来展现瀑布的气势磅礴,可是瀑布落下真的有三千尺吗?这样会不会局限的孩子的想象力呢,莎士比亚说:“一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特”因而每个人对古诗的理解也就不同。在科技高速发展之时要保持与时俱进、不惧改变、不断学习成长就不会被时代淘汰。人工智能会让自己从事的工作带来什么样的改变?如何运用?这些问题更值得我们大家深思。

人工智能心得体会

今天上午线上参加了莱西市信息技术学科人工智能与编程教学研讨会,观摩了张老师《变量》一堂课,本课张老师精湛的业务知识和巧妙的驾驭课堂的能力让我受益匪浅。下面我从几个方面来谈一下感受:

学生们都对刮奖非常感兴趣,通过刮奖环节的设计,学生很快的融入课堂环境中,学生们积极参入,踊跃发言,学习兴趣盎然,在寓教于乐额学习氛围中学习新知识,掌握新技能。

学生们利用之前所学程序可以计算出简单的价格,但是当问题逐渐增多,利用之前的方法就非常麻烦了,这时候引导学生提出问题,教给学生新的知识点—变量。

本节课学生参入度高,动手实践能力强,设计的问题层层递进,环环相扣,过渡环节都处理的非常到位,更多的是让学生自己去探索,把课堂交给学生,不断创新,发挥了学生的主体学习地位,让其自主探索,合作学习,做到真正的掌握一门技能。这也是培养学生不断创新的.手段之一。

希望以后能有更多这样的学习机会,以便于在信息技术的教学上有更大的进步和提高。

人工智能心得体会

包子强烈地推荐我看这部电影,并提醒说,“不要哭得涕泗横流”。昨天终于静下心观赏,真的哭了。电影让人感动,让人愤怒,又让人矛盾,让人陷入沉思。

电影一开始,由一位女记者的发问引出一个问题:如果机器人被设计的拥有爱、我们人类需不需要去爱他们?梦妮卡的儿子马丁因患病被冷冻久久不能治愈,于是丈夫试图以一个具备了感情的人工智能的孩子外形的机器人――戴维、来疗治妻子的伤痛。清晨的阳光里,七道程序启动的指令,一声“妈咪”来得毫无防备,戴维蜷入梦妮卡的怀中,她的爱从此由他来承担......而当马丁奇迹般的康复后,梦妮卡却抛弃了戴维。她忘记了、是自己用母爱的誓言启动了机器人的程序。戴维明知自己已经被抛弃,但他仍天真的以为自己如果变成一个真的孩子、母亲就会爱他。他坚信着那个童话中的蓝仙女、一定能将他变成真的小孩子,于是他踏上了寻找蓝仙女的路......寻找仙女的路途危险重重,有机器人捕杀集团、专门猎杀机器人作为娱乐。看着机器人被电锯切得支离破碎,观众兴奋地大叫。那种描写人性的黑暗和残暴,让我大为惊骇!

戴维一直以为自己是独一无二的,可当他在哈比教授那看到无数的戴维机器人时,他绝望了。在世界的尽头,雄狮流泪的曼哈顿、他跳入深海。可此时思念的还是梦妮卡,他喊了声妈咪,便义无反顾的跳下去。于是看到了沉没在海底的蓝仙女雕像,以为找到了梦,可是梦也只是梦,注定幻灭的结局......他对着蓝仙女、一遍一遍的祈祷着,日复一日、年复一年......而蓝仙女的塑像、也在一直冲他微笑着。一直到2000年后,那些高等生物、将被冰尘封的戴维和泰迪解救出来,并复制了戴维的回忆,让他所深爱的妈咪回到这里一天。他唤醒母亲,为母亲煮一杯咖啡,他为母亲盖上被子,同母亲一同睡去。他终于获得了母亲的爱,可两千年的等待竟只换来这短短的一天的幸福,我不知这应算一个甜蜜的还是悲伤的结局,但是,那一天爱确实超越了肉体或是机器这样的载体,戴维那一天终于露出了甜蜜的笑容......笑吧,因为那期待的忧伤面容已经凝结两千年。

《人工智能》这部电影,给人更多的情感冲突与困境。最要的情感冲突,发生在母亲蒙妮卡与机器人戴维之间。戴维是在太可怜,他是个机器人,是个有情感有记忆的机器人,是个会追求爱的机器人。假如他的生活很顺利,那么他会开心的生活一段。当然他也会陷入另一种痛苦――他的妈妈会衰老会死亡。假如她不在了,他将一个人怎样孤单的生活呢?一个人生活,只能靠着回忆生活,并且是无止境无变化的活着似乎也没有意义。这里已经展示了一个困境,拥有情感的机器人将如何处理亲人的离世呢?但是作品无意处理这个问题,而是引向另一个更复杂的尴尬处境。这也是戴维更痛苦的更现实的问题。他不是他妈妈唯一的儿子,他甚至不是真的人,自从亲生儿子马丁踏进房门的一刻开始,戴维的悲剧也就开始了。两个小男孩为了母爱也会争夺,何况是有些坏心思的真人与单纯的机器人;何况是十月怀胎的亲骨肉与买来的实验机器人之间;何况是一手抚养几年的儿子与儿子的替代品,这其中巨大的差距,都注定了戴维的悲剧。不管他多乖巧体贴,他也得不到母亲的`爱抚,听不到母亲的睡前故事。他只能做在桌前呆呆看他们吃饭,模仿着动作,想象着味道。有次他在马丁的刺激下,大口吞食菠菜,得到的也是开膛破肚的修理。他只能在门外听母亲给马丁读故事,静静的听,听bluefair的故事。bluefair的故事对马丁来说是消遣,对小木偶来说是福音,而对戴维来说,是希望却也是绝望,他能像木偶因为善心就变成真的人吗?他以为他找到了他不被妈妈喜欢的原因,成为真人也就成为一生的追求。

经过两次误会后,他终于是消磨掉他的信任,完全丧失了他的地位,尽管他妈妈有些不舍,但还是为了他的“真”宝贝儿子,要把机器人儿子丢弃了。本来机器人只是要当替代品的,既然真品已经有了,替代品的意义就为零,更何况保留替代品是要冒着真品再度消失的危险了。于是戴维被丢弃。尽管他哭得很伤心,哀求得很凄惨,尽管他妈妈还是有些同情有些矛盾,他妈妈还是决绝地离开,一去不回头。听说这个镜头触动不少人心弦,赚得不少眼泪,我却在另一个镜头前潸然泪下。

科幻哀伤的童话故事,穿越时空的寻爱之旅;营造幻觉的伤感世界。机器智能的坚持执着,赤裸深刻的人性剖析;震撼感人的心灵洗涤。这就是整个影片中最精炼的东西......戴维、那个天真又纯净的孩子,来自他心底的那份对母亲的爱,深深的感动了我、我流泪了......

人工智能心得体会

首先,自由意识是受者的感受,如果你于一台放在黑屋子里的机器一直对话,并一直以为对方是人,那么,便可以说它或具有自由意识,这也就是所谓的人工智能初期想要达到的效果。

辐射的世界不缺机器人,他们能胜任不同的工作,有的单一,有的复杂,甚至有的还貌似发展出了自己的个性,那么他们是不是具有自我意识的人工智能呢?在辐射宇宙中,这些机器都是编程的产物,程序模拟的思维,和学习方式,并不能和ai(人工智能)比,这就好像要拿把小黄鸡说成是人工智能一样。

个性化最明显的是巧手管家,因为要服务的是人而不是机器,所以良好的用户交互是必要的,这也就是为什么,3代的巧手管家会讲笑话,但却有些生冷。四代中的机器人管家会搞不清真实状况,但却一直能记得猪脚一家,船长是宪兵机器人,但却有一套语言系统,这些机器人会很有个性,然而归根结底,都是程序员的功劳,仔细看,他们都有一个特点,就是对周遭的大变迁不以为然,那是因为它们多是战前的产物,所谓的程序模拟学习,逻辑是固定的,并不能和自由意识挂钩。

2.合成人与机器人的区别。

很多人都知道合成人出自学院,但其实机器是大多也是,机器人在战前便已经开始批量生产,而合成人的诞生,或多或少是学院对人类失望的结果,他们分为3代,最原始的和机器无差别,之后,有了合成皮肤,甚至是血肉,这都是因为我开始提到的那个自由意识的定义,也就是所谓的图灵测试,如果受者认为他是个人,那么它就具备了所谓的自由意识,可见,它与编程了服务于人类的机器人的设计创造理念本身就是不同的,在辐射的宇宙中,真正具有自由意识的机器是解开代码枷锁后的合成人,而机器人只是人类的工具而已,这也就是为什么废土客一般都会信任机器人,或者开枪就好,不会咒骂他们,因为没有人会对手中的工具有过多的感情纠葛,而从人类的进化史上看来,每一次更强的自由意识的诞生,都伴随着一个相近但较低智慧的群体的灭绝,智慧性自由意识,意味着威胁。

之后再看看,为什么说机器人的希望只是场梦?

老宪法号是美国服役过的,依旧能够航行的,最受人尊敬的`海军战舰,可以说是美国的爱国标志之一。

并存在于自由之经的“绿色"旅游线路之上,是波士顿的骄傲,之所以机器人背后的程序员会基于某种方式,保护宪法号,并让她升天,更多的是希望能再一次的点燃人们的爱国情绪,然而今日的废土,势力割据,每个都有自己得信仰,能记得宪法号所象征的自由与自豪的,除了几只尸鬼外,还会又有几个人。

执着的是程序,但选择关机否的,确实只能是人类自己,梦很美,但已经时过境迁了。

b社对《辐射4》充满信心销量将超《上古卷轴5》。

对于即将在2015年11月10日发售的《辐射4》,bethesda是绝对的信心十足,其营销副总裁在接受外媒采访时甚至表示游戏的销量会超越《上古卷轴5:天际》。

petehines表示:“我认为《辐射4》的销量将会突破《上古卷轴5:天际》,这是一款更加壮观的rpg游戏,出色到无法形容,我的工作是负责推广这款游戏,而游戏自身将决定它能够走多远,能造成多大影响力,这些目前都是不确定的,因为《上古卷轴5:天际》的影响力的确很大,但我们对《辐射4》有信心。”

《上古卷轴5:天际》的全球销量超过2000万份,是rpg界的一个奇迹,首先让我们看看《辐射》系列近期作品的销量,《辐射3》销量为920万套,《辐射:新维加斯》为750万套,前两作的销量已经不错,相信凭借玩家多年对于游戏的期待,游戏大卖是毫无疑问的,但是否能够达到2000万还有待时间为我们公布答案。

《辐射4》是否能击败《老滚5》?

bethesda称《辐射4》好到无法形容销量要创新高。

对于即将在2015年11月10日发售的《辐射4》,bethesda是绝对的信心十足,其营销副总裁在接受外媒采访时甚至表示游戏的销量会超越《上古卷轴5:天际》。

petehines表示:“我认为《辐射4》的销量将会突破《上古卷轴5:天际》,这是一款更加壮观的rpg游戏,出色到无法形容,我的工作是负责推广这款游戏,而游戏自身将决定它能够走多远,能造成多大影响力,这些目前都是不确定的,因为老滚5的影响力的确很大,但我们对《辐射4》有信心。”

《上古卷轴5:天际》的全球销量超过2000万份,是rpg界的一个奇迹,首先让我们看看《辐射》系列近期作品的销量,《辐射3》销量为920万套,《辐射:新维加斯》为750万套,前两作的销量已经不错,相信凭借玩家多年对于游戏的期待,游戏大卖是毫无疑问的,但是否能够达到2000万还有待时间为我们公布答案。

人工智能心得体会

今天上午线上参加了莱西市信息技术学科人工智能与编程教学研讨会,观摩了张老师《变量》一堂课,本课张老师精湛的业务知识和巧妙的驾驭课堂的能力让我受益匪浅。下面我从几个方面来谈一下感受:

学生们都对刮奖非常感兴趣,通过刮奖环节的设计,学生很快的融入课堂环境中,学生们积极参入,踊跃发言,学习兴趣盎然,在寓教于乐额学习氛围中学习新知识,掌握新技能。

学生们利用之前所学程序可以计算出简单的价格,但是当问题逐渐增多,利用之前的方法就非常麻烦了,这时候引导学生提出问题,教给学生新的知识点-变量。

本节课学生参入度高,动手实践能力强,设计的问题层层递进,环环相扣,过渡环节都处理的非常到位,更多的是让学生自己去探索,把课堂交给学生,不断创新,发挥了学生的主体学习地位,让其自主探索,合作学习,做到真正的掌握一门技能。这也是培养学生不断创新的'手段之一。

希望以后能有更多这样的学习机会,以便于在信息技术的教学上有更大的进步和提高。

人工智能心得体会

最近看了电影《黑客帝国》一系列,对其中的科幻生活有了很大的兴趣,不觉有了疑问:现在的世界是否会如电影中一样呢?人工智能的神话是否会发生。

在当前社会中的呢?

人类正向信息化的时代迈进,信息化是当前时代的主旋律。信息抽象结晶为知识,知识构成智能的基础。因此,信息化到知识化再到智能化,必将成为人类社会发展的趋势。

人工智能已经并且广泛而有深入的结合到科学技术的各门学科和社会的各个领域中,她的概念,方法和技术正在各行各业广泛渗透。而在我们的身边,智能化的例子也屡见不鲜。在军事、工业和医学等领域中人工智能的应用已经显示出了它具有明显的经济效益潜力,和提升人们生活水平的最大便利性和先进性。

智能是一个宽泛的概念。智能是人类具有的特征之一。然而,对于什么是人类智能(或者说智力),科学界至今还没有给出令人满意的定义。

有人从生物学角度定义为“中枢神经系统的功能”,有人从心理学角度定义为“进行抽象思维的能力”,甚至有人同义反复地把它定义为“获得能力的能力”,或者不求甚解地说它“就是智力测验所测量的那种东西”。这些都不能准确的说明人工智能的确切内涵。

虽然难于下定义,但人工智能的发展已经是当前信息化社会的迫切要求,同时研究人工智能也对探索人类自身智能的奥秘提供有益的帮助。所以每一次人工智能技术的进步都将带动计算机科学的大跨步前进。如果将现有的计算机技术、人工智能技术及自然科学的某些相关领域结合,并有一定的理论实践依据,计算机将拥有一个新的发展方向。

个人觉得研究人工智能的目的,一方面是要创造出具有智能的机器,另一方面是要弄清人类智能的本质,因此,人工智能既属于工程的范畴,又属于科学的范畴。通过研究和开发人工智能,可以辅助,部分替代甚至拓宽人类的智能,使计算机更好的造福人类。

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