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人工智能越来越多地在各个技术领域中采用。专家系统是人工智能应用最普遍的一种形式。如何描述人类的知识是专家系统的一个核心问题。本文介绍了专家系统的组织与设计,着重叙述专家系统中知识工程的描述及组织方法,并以最新的专家系统为例作了说明。 相似文献
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一、引言 专家系统研究是当今人工智能研究最活跃的领域之一。从60年代中期开始,专家系统在许多领域都取得了成绩,而把专家系统技术用于稀土荧光粉的研制未见报道。稀土三基色 相似文献
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专家系统作为人工智能研究的一个应用领域,已引起计算机科学、自动化理论及其他科技和工程领域科研工作者的广泛兴趣。《专家系统:技术和范畴》可使读者对专家系统得到一个较全面的了解。 相似文献
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人工神经网络法研究填隙AuCu_3相组成规律 总被引:9,自引:0,他引:9
用人工神经网络方法和化学键参数方法相结合,总结无机化合物若干规律,训练后的网络可作为知识表达方式用于化学专家系统.我们用这一方法研究填隙AuCu_3相的化学成分规律,作为建造合金的神经网络专家系统的初步尝试的一部分.填隙AuCu_3相是一大类三元金属间化合物,其通式为TM_3 X_x(0相似文献
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介绍了专家系统中的知识表示、知识特点和知识的数据库存储,指出了专家系统开发研究的目的,论述了专家系统在土石坝性态分析中的应用及设计。 相似文献
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“化学模式识别”是“化学计量学”的一个重要分支,其目的是从化学测量(化学实验)结果中更有效地抽提信息,进而解决更多的复杂化学问题。它已在众多的领域展现了直接应用的前景。《化学模式识别及其应用》一文,介绍了作者本人的研究工作及对国内开展这项工作的想法和打算,颇有见地。 相似文献
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基于声信号的异响分析法是发动机故障诊断方法中唯一的非接触诊断方法,虚拟仪器技术经过二十多年的发展,已经在测控领域得到了广泛的应用。文章提出了以虚拟仪器为开发平台,可将发动机声信号的测量、分析以及诊断专家系统相结合的发动机故障诊断模式。 相似文献
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长期以来,化学除了在化学计算中要用到一些算术和初等代数外,它与数学几乎是绝缘的。化学动力学倒是用得着微分计算,然而动力学是化学物理……。但现在数学方法已深入到纯化学领域之中,并在很多方面已有了令人意想不到的应用:如图论有 相似文献
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何谓专家系统?专家系统的专著介绍说:将专家的知识、经验、方法存贮在计算机内,计算机便象真正的专家一样处理、解决某类问题,这样的计算机软硬件系统便是专家系统. 自50年代第一个医学专家系统MYCIN问世以来,专家系统的理论和实践工作都有了突飞猛进的发展,它的应用前景,无疑是光明的.但是专家系统的出现对于自然科学有些什么启示?作为一个“系统”,它与系统工程或称为系统论有什么联系?本文试图探讨这些问题,并将提出系统论中的思维模型. 相似文献
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随着微型计算机在分析实验室以空前的速度普及和推广应用,采用人工智能技术发展色谱专家系统是当今色谱领域中的前沿课题之一。发展液相色谱专家系统,首先应在已经发表的文献中针对实际具体样品总结出适用的方法,而大多数色谱工作者在日常分析中寻找分析方法时,都倾向于看到相应的文献谱图以及关于这类样品最先进的、最实际的以及最方便的 相似文献
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船舶驾驶系统既包含数学模型,也包含知识模型。实时性和可靠性是系统最重要的技术指标。本文根据船舶驾驶过程的特点,论述了在船舶驾驶系统中应用专家系统技术的可行性和必要性,提出了船舶的驾驶专家系统的设想(SNES),并针对船的驾驶过程对专家系统的特殊性能要求,探讨了开发SNES的若干技术问题,其中包括对SNES的系统结构、知识表示和控制策略的设计考虑。 相似文献
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过去十年里,我们学到的有夫人类智能活动的知识比以往任何时期都更多。这种新知识导致了目前在人工智能计算机程序设计和执行方面的突破。研究的主攻方向是推理判断领域,目的是创造出“专家”知识库系统来扩展人类知识的应用。把一项重要的技术转变为人工地运用智能特性、算法语言、试探法和原函数的计算机程序和计算机系统结构,对于我们来说还刚刚起步。到目前为止,只能由人脑借助于“专家系统”的创建才能完成。 相似文献
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硒,人类不可或缺的元素 总被引:1,自引:0,他引:1
《自然杂志》2019,(6)
硒是一种非金属元素,位于化学元素周期表第四周期VIA族,是人体必需的一种微量元素,与人类的健康息息相关。硒在生命现象、医药健康、农业食品、玻璃、电子、化工和冶金等领域发挥着重要作用。从硒的发现以及对人类和社会的重要作用出发,介绍了硒在不同领域的主要价值和应用。 相似文献
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一、引言 金刚石薄膜作为一种新型多功能材料,其制备和应用研究在近几年内取得了飞速的发展.目前,用各种化学气相沉积方法(CVD)合成的金刚石薄膜在一些领域内已取得了初步的应用.金刚石薄膜的选择性生长就是在衬底表面上按照所需图形生长金刚石薄膜,因此选择 相似文献
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《科学通报》2017,(21)
合成化学作为古老的学科之一,曾经是自然科学的重要领域和支撑点.随着现代合成、分析和仪器的进步,特别是随着合成化学的不断发展及其在生物化学、材料化学等领域的应用不断深入,人们关心的重点已经从早期的合成目的逐渐过渡到更加贴近生活的应用领域.例如所合成的分子用于医疗和特殊材料领域时,人们看到的往往是这些分子表现出来的特性和作用,因为这更加直观,而其背后的分子基础和制备这些分子的艺术却在有意无意之间被逐渐淡化.另外,由于合成化学自身的发展促使各种新颖的方法学不断被开发出来,设计巧妙的原子经济、氧化还原经济、无保护基等策略的应用,使得针对特定分子的合成的相对难度在不断的降低,甚至有人认为"没有合成不了的分子".理性合成的化学学科似乎已经发展到了极限,然而真相究竟如何?究竟是否存在合理化学合成的极限?这是Science提出的125个科学前沿问题之一.本文试图从合理化学合成的历史、近期发展等角度探讨这一问题的内涵. 相似文献