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出版时间:2017-12

出版社:人民邮电出版社

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  • 人民邮电出版社
  • 9787115471604
  • 210429
  • 2017-12
内容简介

《人工智能简史》全面讲述人工智能的发展史,几乎覆盖人工智能学科的所有领域,包括人工智能的起源、自动定理证明、专家系统、神经网络、自然语言处理、遗传算法、深度学习、强化学习、超级智能、哲学问题和未来趋势等,以宏阔的视野和生动的语言,对人工智能进行了全面回顾和深度点评。 《人工智能简史》作者和书中诸多人物或为师友或相熟相知,除了详实的考证还有有趣的轶事。本书既适合专业人士了解人工智能鲜为人知的历史,也适合对人工智能感兴趣的大众读者作为入门的向导。

目录
第1章 达特茅斯会议:人工智能的缘起 11. 背景 12. 达特茅斯会议 63. AI历史的方法论 94. 会议之后 145. 预测未来:会有奇点吗? 19第2章 自动定理证明兴衰纪 241. 自动定理证明的起源 242. 罗宾逊和归结原理 323. 项重写 344. 阿贡小组和马库恩 355. 符号派的内部矛盾:问答系统和归结原理的失落 376. 几何定理证明与计算机代数 397. 定理证明系统和竞赛 448. 哲学问题 469. 现状 4910. 结语 51第3章 从专家系统到知识图谱 601. 费根鲍姆和DENDRAL 602. MYCIN 643. 专家系统的成熟 654. 知识表示 665. 雷纳特和大知识系统 706. 语义网 737. 谷歌和知识图谱 75第4章 第五代计算机的教训 791. 背景 792. 理论基础:逻辑程序和Prolog 823. 五代机计划和五代机研究所 854. 并发Prolog 885. 美国和欧洲对日本五代机计划的反应 906. 结局和教训 947. 日本还有机会吗:日本下一代人工智能促进战略 95第5章 神经网络简史 971. 神经网络的初创文章 972. 罗森布拉特和感知机 1033. 神经网络的复兴 1074. 深度学习 111第6章 计算机下棋简史:机定胜人,人定胜天 1161. 机器下棋史前史 1162. 跳棋插曲 1183. 计算机下棋之初 1194.”深蓝” 1245. 围棋和AlphaGo 125第7章 自然语言处理 1281. 乔治敦实验 1282. 乔姆斯基和句法分析 1293. ELIZA和PARRY 1364. 维诺格拉德和积木世界 1435. 统计派又来了 1496. 神经翻译是终极手段吗? 1517. 问答系统和IBM沃森 1528. 回顾和展望 154第8章 向自然学习:从遗传算法到强化学习 1591. 霍兰德和遗传算法 1592. 遗传编程 1643. 强化学习 1664. 计算向自然学习还是自然向计算学习 1725. 计算理论与生物学 173第9章 哲学家和人工智能 1771. 德雷弗斯和《计算机不能干什么》 1772. 塞尔和中文屋 1843. 普特南和缸中脑 1874. 给哲学家一点忠告 190第10章 人是机器吗?——人工智能的计算理论基础 1951. 丘奇-图灵论题:为什么图灵机是最重要的发明? 1972. 相似性原则:另一个重要但不太被提及的计算理论思想 2013. 超计算 2054. BSS实数模型 2065. 量子计算 2086. 计算理论的哲学寓意 2117. 丘奇 图灵论题、超计算和人工智能 212第11章 智能的进化 2161. 大脑的进化 2162. 能源的摄取和消耗 2183. 全社会的算力作为文明的测度 2204. 人工智能从哪里来? 2225. 人工智能向哪里去:会有超级智能吗? 223第12章 当我们谈论生死时,我们在谈论什么? 230附录1 图灵小传 237附录2 人工智能前史:图灵与人工智能 249附录3 冯诺伊曼与人工智能 255附录4 计算机与智能 261参考文献 293人名对照 308
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