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共 22 篇文章

知识表示

知識表示法,又稱做知識重呈、知識表現、知識表徵,是認知科學和人工智能兩個領域共同存在的問題。在認知科學裡,它關係到人類如何儲存和處理資料。在人工智能裡,其主要目標為儲存知識,讓程式能夠處理,達到人類的智慧。目前這個領域仍然沒有一個完美的答案。 概述 從人工智能的角度來看,知識表示所牽涉的一些問題計有: 人類如何表示知識? 知識的本質是什么?我們如何表示它? 某種表示法應該只用在某個領域,或者應該通用于所有領域? 某种知识表达方案(英文:…

数据建模

在软件工程中,数据建模(data modeling)是在设计数据库时,将现实世界各类数据及其关系进行分析、抽象,从中找出内在联系,并形式化描述为数据模型,建立信息系统的数据库结构的过程。 数据建模是一种用于定义和分析数据的需求及其所需相应信息系统的过程。它可被应用为更广义的模型驱动工程的一部分。 数据建模不仅定义数据元素,还定义它们的结构和相互关系。 概述 数据建模是一种过程,用于定义和分析支持组织内相应信息系统范围的业务过程所需的数据…

个体为本模型

基于主体的模型(agent-based model,ABM) , 又称多行为体系統(multi-agent system, MAS),若行为体具有異質性,则称为异质行为体模型(heterogeneous agent model, HAM) ,是一种用来模拟具有自主意识的行为体(独立个体或共同群体,例如组织、团队)的行动和相互作用的计算模型,通过图像展示评估行为体在系统整体中的作用。它综合了一些其他思想,比如博弈论、复杂系统、涌现、计算社…

数学模型

的數學模型。左上:常微分方程。右上:偏微分方程。左下:個體為本模型。右下:細胞自動機。]] 數學模型(mathematical model)是使用數學來將一個系統簡化後予以描述。數學模型廣泛應用在自然科學(如物理學、化學、生物學、宇宙學)、工程学科(如计算机科学,人工智能)、以及社會科學(如經濟學、心理學、社會學和政治科學)上。科學家和工程師用模型來解释一个系统,研究不同组成部分的影响,以及对行为做出预测。常見的模型包括動態系統、概率模…

科学可视化

受到撞击时如何变形的有限元分析结果之可视化,計算機先針對車內每個零件所受到的應力算出,並最終被以圖像模擬呈現出來。]] 科学可视化(英语:' 或 ')是科学之中的一个跨学科研究与应用领域,主要关注的是三维现象的可视化,如建筑学、气象学、医学或生物学方面的各种系统。重点在于对体、面以及光源等等的逼真渲染,或许甚至还包括某种动态(时间)成分。 科学可视化侧重于利用计算机图形学来创建客觀的视觉图像,將數學方程等文字資訊轉換大量壓縮呈現在一張圖…

特征整合论

特征整合论是一種注意力理論,由 和 Gelade 於1980年发展。該理論表示,當感知到一個刺激時,該刺激的特徵會在早期以自動平行的方式登記下來,而客體則是在處理過程的後期才被分別識別出來(非自動化的、序列的)。該理論已成為人類視覺注意力中最具影響力的心理學模型之一。 階段 根據崔思曼的說法,特徵整合論的第一個階段是「前注意階段」(preattentive stage)。該階段中,大腦內的不同區域,會自動搜集視野內的「基本特徵」(顏色、…

認知模型

认知模型()是对动物(主要是人类)认知过程的近似,人们可以透過这种方式理解认知过程并基于此进行一些预言。认知模型無論是否在認知架構的条件下均能夠建立,尽管这两种情况并不容易区分。 认知模型与认知架構不同,倾向于關注单一认知现象或过程(例如,列表学习),多个认知过程是如何互動(例如,视觉搜索和决策),或是对特定任务或工具(例如,安装新的套裝軟體會如何影响生产率)做出行为预测。认知架構則傾向專注於建模系统的结构特性,并有助于約束认知架构内认…

世界观

世界觀(英語:worldview )是指個人或社會對整體社會及個人知識的觀點與基本認知取向。世界觀可以包括自然哲學;基本、存在和規範假設;以及主題、價值、情感。在德語中的世界觀()的涵義則是「著眼世界之上」,是德國知識論中所使用的詞彙,指的是一個「廣泛世界的觀念」。世界觀指涉的是一種人類知覺的基礎架構,透過它,個體可以理解這個世界並且與它互動。 世界觀和認知哲學 世界觀是認知哲學和生产科学中的重要概念。這個詞表達的是人所擁有的廣泛世界的…

可视化

结果的可视化呈现。]] 可视化(visualization)是指用于创建图形、图像或动画,以便交流沟通讯息的任何技术和方法。在历史上包括洞穴壁画、埃及象形文字等,如今可视化有不断扩大的应用领域,如科学教育、工程、互动多媒体、医学等。 可视化的领域 计算机可视化是计算机图形学的一个子类别,关于处理的统计图形和地理或空间数据,它以示意图的方式表达抽象数据。 科学可视化 出于让信息/知识更容易被理解、传播和控制,将其用容易感知的方式进行呈现,…

代理模型

代理模型是工程问题中常用的一个优化方法。当实际问题(高精度模型)计算量很大、不容易求解时,可以使用计算量较小、求解迅速的简化模型来替代原模型,加速优化过程。大多数工程设计问题,需要模拟实验来评估采用不同设计参数时的目标函数和约束函数。 例如,为了找到最佳的机翼形状,常常针对不同的形状参数(长度,曲率,材料等)模拟机翼周围的气流。对于许多实际问题,单次模拟可能需要数分钟、数小时、甚至数天才能完成。 因此,类似设计优化、设计空间搜索、灵敏性…

离散事件仿真

离散事件模拟将系统随时间的变化抽象成一系列的离散时间点上的事件,通过按照事件时间顺序处理事件来演进,是一种事件驱动的仿真世界观。离散事件仿真将系统的变化看做一个事件,因此系统任何的变化都只能是通过处理相应的事件来实现,在两个相邻的事件之间,系统状态维持前一个事件发生后的状态不变。 同時估計法 同時估計法(Concurrent estimation)是离散事件仿真中使用的技術,用來估計離散事件動態系統下,不同參數設定的效果。例如觀察電腦模…

信息可视化

的一小部分的图示,显示超連結]] 信息可视化()是对抽象数据进行(交互式的)可视化表示以增强人类感知的研究。抽象数据包括数值和非数值数据,如文本和地理信息。然而,信息可视化不同于科学可视化:“信息可视化侧重于选取的空间表征,而科学可视化注重于给定的空间表征”。 概述 以及两个节点之间的延迟。]] 信息可视化这个领域起源于人机交互、计算机科学、图形、传媒设计、心理学和商业方法领域的研究。它被越来越多地用作科学研究、數位圖書館、数据挖掘、金…

鍵結圖

鍵結圖(Bond Graph),或稱鍵圖或功率键合图,是一種可同時處理多種領域的動態系統模擬方法。 概述 鍵結圖是利用能量的觀點,以宏觀的方式,找出在許多能量系統間運作的共通處。利用能量鍵定義出「勢」與「流」的觀念。由於勢與流的乘積可以得到所通過的能量,因此可以經由能量儲存與轉換的關係,定義出廣義位能儲存元件(Capacitor),廣義動能儲存元件(Inductor),廣義阻抗元件(Resistor)等直接儲存或轉移能量的三大基本元件。…

科學模型

科學模型 是科學研究中對一類研究方法的通稱,使用數學公式、電腦模擬或簡單的圖示來表示一個簡化的自然界,透過分析這個模型,以期能夠進一步了解科學,包括說明、驗證假說、或分析資料。依據不同需求,科學模型可以藉由概念模型幫助我們了解現象,操作模型給出操作型定義,數學模型幫助量化,以及用圖象模型將抽象概念視覺化。 科學模型是許多領域重要且不可分割的一部份,並且每種科學領域都有其特定的科學模型。以約翰·馮·諾伊曼所說過的一段話為例: 近年來科學建…

物种分布模型

物种分布模型(species distribution model, SDM)又称环境生态位模型(environmental niche model, ENM)、生境适宜度模型(habitat suitability model, HSM)、潜在生境分布模型(potential habitat distribution model, PHDM),通过算法对物种分布信息和环境变量数据进行定量分析,从而估计物种生存所需的温度、降水、土壤、植…

计算机模拟

计算机模拟,又称为计算机仿真,是数学建模的过程,运行在计算机之上,旨在预测某个真实世界或物理系统的行为或者结果。其中,部分数学模型的可靠性可通过对比仿真结果和真实世界结果的一致性得出。目前计算机仿真,对于很多物理学(计算物理学)、天体物理学、气候学、化学、生物学、制造业中的自然系统,以及经济学、心理学、社学科学、医疗保健、工程学中的人类系统的数学建模,都是非常有帮助的工具。 一次系统仿真代表一次系统模型的运行。它可以用来探索新技术,获取…

科学建模

科學建模是一種藉由已被廣泛接受的科學以幫助我們了解、定義、量化、視覺化與仿真的科學活動。依據不同需求,在真實世界中萃取相關要素以建立適合的科學模型,像是藉由概念模型以幫助我們了解現象,操作模型以給出操作型定義,數學模型以幫助量化,並且用圖象模型去視覺化抽象概念。 建模是許多科學領域中的非常重要且不可分割的一部份,並且每種科學領域都有其特定的科學模型。以約翰·馮·諾伊曼所說過的一段話為例: 科學建模已逐漸在受重視,例如在科學教育、科學哲學…

心智模型

心智模型是對某人關於某事在現實世界中如何運作的思考過程的解釋。它是周圍世界、其各個部分之間的關係以及一個人對自己的行為及其後果的直覺感知的表示。心智模型可以幫助塑造行為並設置解決問題的方法(類似於個人算法)和執行任務。 心智模型是一種外部現實的內部符號或表示,假設在認知、推理和決策中起主要作用。肯尼斯·克雷克 (Kenneth Craik) 在 1943 年提出,大腦構建了現實的“小規模模型”,用於預測事件。 1971年,Jay Wri…