- 3.1 认识专家系统 课件 课件 0 次下载
- 3.2 专家系统的知识获取 课件 课件 0 次下载
- 3.3.1 正向推理和反向推理 课件 课件 0 次下载
- 3.4 专家系统的解释功能 课件 课件 0 次下载
- 3.5 专家系统的开发 课件 课件 0 次下载
粤教版选修5 人工智能初步第三章 专家系统3.3 专家系统的推理过程精品课件ppt
展开我们在做数学证明题的时候,经常会采用下面两种思维方式: 正向思维:从已知条件入手,依据有关定理去证明结论是否成立。 反向思维:从结论入手,通过寻找结论成立的条件去证明结论是否成立。 专家系统中的推理机模拟了我们的思维,所以推理机的最基本的方式就是正向推理和反向推理。 为了便于理解,我们以“动物识别系统”为例,来说明专家系统的正向推理、反向推理的过程。
正向推理是以已知事实作为出发点,按照一定的策略,运用知识库中的知识,推断出结论的过程。正向推理又称为数据驱动推理。
从表示目标的谓词或命题出发,使用一组推理规则,来证明事实谓词或命题成立。即提出一批假设(目标),然后逐一验证这些假设。反向推理又称为目标驱动推理。
(1)反向推理的思想是怎样的?(2)观察到的反向推理包括哪些步骤?
1.什么是不精确推理有一位病人去看病,下面是他和医生的对话:①病人:“我有时头痛。”②医生:“你有没有鼻塞?”③病人:“有。”④医生:“你有没有咳嗽?”⑤病人:“有一点。”⑥医生开了一个处方:“喝感冒冲剂。”并交代:“如果病情没有好转,请来复诊。
分析这一段对话,针对下面三个问题进行讨论:(1)在①中病人自述的事实是不是确定的?(2)病人是怎样回答医生的②和④问题的?(3)我们从⑥中医生的话里得到什么信息?
2.不精确推理的计算 不精确推理可以根据应用的需要,采用不同的方法。作为一个应用实例,我们介绍不精确推理在医疗专家诊断系统MYCIN中的简单应用。在医疗诊断系统MYCIN中,较多采用的是可信度方法进行不精确推理的。
例1:规则为:if A1 and A2 then B,它的可信度为0.7,记作:if A1 and A2 then B(0.7)。A1的可信度为0.6,记作:A1(0.6)。A2的可信度为0.4,记作:A2(0.4)。则B的可信度为:取A1和A2可信度中的最小值与规则的可信度相乘:0.4×0.7=0.28,记作:B(0.28)。证据A1和证据A2的这种关系称为AND型,见下图。
例2:如果规则为:if A1 r A2 then B(0.7),且:A1(0.6),A2(0.4)。则B的可信度为:A1和A2可信度中的最大值与规则的可信度相乘:0.6×0.7=0.42,记作:B(0.42)。证据A1和证据A2的这种关系称为0R型,见下图。
例3:两条不相关的规则有相同结论。规则1:if A1 then B(0.7)规则2:if A2 then B(0.8)且:A1(0.6),A2(0.4)这时我们可以得到,从A1推出B的可信度是0.42,从A2推出B的可信度是0.32,那么根据公式,可以得出结论B的可信度为:0.42+0.32-0.42×0.32=0.6056这种关系我们称它为COMB型,见下图。
用Prlg语言表示专家知识的实例
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