Список литературы
Попов Э.В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1987 г.
Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо Прологе: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1994 г.
Моисеев В.Б. Представление знаний в интеллектуальных системах. Информатика и образование,. №2, 2003 г. с. 84-91
Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы: М. Наука, 2004 г.
Зубов В. В., Макушкин В. А., Оглоблин А. Г. Экспертная система диагностирования цифровых устройств и БИС. Средства связи, №3, 1988, с. 32-36.
Зубов В. В., Макушкин В. А. Экспертная система диагностирования цифровых устройств ДИЭКС на персональной ЭВМ.ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ, М.: МДНТП, 1990, с. 115-120.
Макушкин В. А., Щербицкий К. А. Экспертная система для контроля и диагностирования цифроаналоговых устройств. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛАНИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ И В ПРОИЗВОДСТВЕ, М.: МДНТП, 1991, с. 121-125.
Попов Э. В., Фоминых И. Б., Кисель Е. Б., Шапт М. Д.Статические и динамические экспертные системы. М.: Финансы и статистика, 1996 г.
Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб: Питер, 2001г.
Володичев Д.С., Макушкин В.А. OMEGAMON - эффективная система управления вычислительными ресурсами. М: Научная сессия МФТИ-2004, том 12, с.199-201.
Муромцев Д.И. Введение в технологию экспертных систем. СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005.
Минский М.Л. Фреймы для представления знаний. М.:Энергия, 1979.
www.intuit.ru
www.ai.tsi.lv
knpi-iip.mipk.kharkiv.edu
www.libray.narod.ru
expro.kzn.ru
256bit.ru
ru.wikipedia.org
256bit.ru
tver.mesi.ru
www.ssti.ru
Моделирование управления движением человека М.: СпортАкадемПресс, 2003. 360 с., сборник научных трудов под ред. Шестакова М. П. и Аверкина А. Н.
Люгер Д. Искусственный интеллект М.: Мир, 2003. 690 с.
Макаров И. М., Топчиев Ю. И. Робототехника. История и перспективы М.: Наука, МАИ, 2003. 350 с.
Ярушкина Н. Г Основы теории нечетких и гибридных систем Учебное пособие, М.: Финансы и статистика, 2004. 320 c.
Рыбина Г. В., Пышагин С. В., Смирнов В. В., Левин Д. Е., Душкин Р. В. Инструментальный комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для поддержки разработки интегрированных экспертных систем учебное пособие, М.: МИФИ, 2001, 100 с.
Частиков А. П., Гаврилова Т. А., Белов Д. Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS BHV-Санкт-Петербург, 2003 г., 606 стр.
И. Абдуллин. Программирование в промышленности. – М.: Логос. 2000г
Г. Долин. Что такое ЭС. – Компьютер Пресс, 2002 г.
К. Нейлор. Как построить свою экспертную систему.- М.: Энегроатомиздат, 2001.
В.О. Сафонов. Экспертные системы – интеллектуальные помощники специалистов. – СПб.: Санкт-Петербургская организация общества «Знания Росси», 2002.
К. Таусенд, Д. Фохт. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ. М.: Финансы и статистика. 2000.
Н. Убейко. Экспертные системы. – М.: МАИ, 2002.
Д. Джарратано, Г. Райли. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование. Изд. Вильямс, 2006.
В.В. Круглов. Интеллектуальные информационные системы. 2002.
В. Л. Афонин, В.А. Макушкин. Интеллектуальные робототехнические системы. ИНТУИТ.РУ, 2005.
Примером реагирующей учебной среды является система SOPHIE, основанная на использовании тьюторских правил:
- если обучающийся делает фактическую ошибку, программа-тьютор ее исправляет;
- если обучающийся делает ошибку, не имеющую отношения к данной теме, тьютор не вносит исправления;
- если обучающийся делает неправильные обобщения, тьютор приводит пример правильного решения;
- если обучающийся делает выводы поспешно, тьютор обучает его навыкам обдумывания и поступательного процесса мышления.
CистемаSOPHIE([Brown et al, 1982]), предназначена для поиска неисправностей в электронных схемах. Программа создавалась как инструмент для проведения исследований в области обучения с использованием компьютера, но включенный в ее состав модуль решения проблем способен классифицировать электронные схемы в терминах компонентов, которые вызывают неправильное функционирование схемы. Заранее пронумерованное пространство решений этого модуля содержит описания дозволенных и ошибочных пар вход/выход.
На рис. схематически показано, каким образом структуру логического вывода в системе SOPHIE можно трактовать в качестве примера эвристической классификации. Результаты измерений в различных точках электронной схемы позволяют SOPHIE формировать количественныеутверждения о поведении схемы, например о напряжении между двумя точками электрической цепи. Программа затем может преобразовать их в утверждения относительнокачествафункционирования схемы (например,слишком высокое напряжение), а последние эвристически сопоставляются с отказами на уровне модуля. Таким образом, в терминах задач анализа, представленных на рис., можно говорить о том, что в системе SOPHIE выполняетсямониторингсостояния схемы идиагностированиеотказавших модулей и компонентов.
Рис. Структура логических связей в системе SOPHIE ([Clancey, 1985])
- Лекция № 31. Экспертные системы
- 3.2. Классификация и виды экспертных систем
- 3.3 Область применения экспертных систем
- 3.4.1 Типовая структура экспертных систем
- 3.4.2 Интерфейс пользователя.
- 3.4.3 Подсистема приобретения знаний
- 3.4.4 База знаний
- 3.4.5 База данных
- 3.4.6 Механизм логического вывода
- 3.4.7 Объяснение решений
- 3.4.8 Функционирование эс
- 3.5.1Стадии создания экспертных систем.[21]:
- 3.5.1.1Этапы разработки экспертных систем.
- 3.5.2Сценарий построения бз
- Список литературы