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公元前,亚里斯多德(Aristotle):三段论
培根(F. Bacon):归纳法
莱布尼茨(G. W. Leibnitz):万能符号、推理计算
布尔(G. Boole):用符号语言描述思维活动的基本推理法则
1936年,图灵:图灵机
1943年,麦克洛奇(W. McCulloch)、匹兹(W. Pitts):M-P模型
美国爱荷华州立大学的阿塔纳索夫教授和他的研究生贝瑞在1937年至1941年间开发的世界上第一台电子计算机“阿塔纳索夫-贝瑞计算机(Atanasoff-Berry Computer,ABC)”为人工智能的研究奠定了物质基础。(不是美国数学家莫克利和埃柯1946年发明的!)
阿塔纳索夫
贝瑞
1956年夏,当时美国达特茅斯大学数学助教、现任斯坦福大学教授麦卡锡和哈佛大学数学和神经学家、现任MIT教授明斯基、IBM公司信息研究中心负责人洛切斯特、贝尔实验室信息部数学研究员香农共同发起,邀请普林斯顿大学莫尔和IBM公司塞缪尔、MIT的塞尔夫里奇和索罗莫夫以及兰德公司和卡内基-梅隆大学的纽厄尔、西蒙等10名年轻学者在达特莫斯大学召开了两个月的学术研讨会,讨论机器智能问题。
会上经麦卡锡提议正式采用“人工智能”这一术语,标志着人工智能学科正式诞生。麦卡锡因而被称为人工智能之父。
此后,美国形成了多个人工智能研究组织,如纽厄尔和西蒙的Carnegie RAND协作组,明斯基和麦卡锡的MIT研究组,塞缪尔的IBM工程研究组等。
1956年以后,人工智能的研究在机器学习、定理证明、模式识别、问题求解、专家系统及人工智能语言等方面都取得了许多引人瞩目的成就 。
1969年,成立了国际人工智能联合会议(International Joint Conferences on Artificial Intelligence,IJCAI)。
1970年,创刊了国际性的人工智能杂志(Artificial Intelligence)。
20世纪60年代末,人工智能研究遇到困难,如机器翻译。1966年美国顾问委员会的报告裁定:还不存在通用的科学文本机器翻译,也没有很近的实现前景。英国、美国中断了大部分机器翻译项目的资助。
1977年,费根鲍姆在第五届国际人工智能联合会议上提出了“知识工程”概念,推动了知识为中心的研究。专家系统的研究在多领域取得重大突破。这个时期也称为知识应用时期。
不确定性知识的表示与推理取得了突破,建立了主观Bayes理论、确定性理论、证据理论等,对人工智能中模式识别、自然语言理解等领域的发展提供了支持。
1986年之后也称为集成发展时期。计算智能(Computer Intelligence, CI)弥补了AI在数学理论和计算上的不足,丰富了AI理论框架,使人工智能进入了一个新的发展时期。
物联网、大数据、云计算、人工智能相互促进
专用人工智能:面向特定任务(比如下围棋)的人工智能称为专用人工智能。
专用人工智能处理的任务需求明确、应用边界清晰、领域知识丰富,在局部智能水平的单项测试中往往能够超越人类智能。
例如,AlphaGo战胜人类围棋冠军;大规模图像识别和人脸识别达到或超越人类;识别医学图片等达到专业医生水平 。
通用人工智能:通用人工智能可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题。
人工智能的发展方向是通用人工智能。通用人工智能尚处于起步阶段。
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