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PARADIGMAS IA Inteligência Artificial Cristina Valadares - UNIFOR/MG Paradigmas IA Simbólico: metáfora lingüística/lógica Sistemas de produção Conexionista: metáfora cérebro Redes neurais Evolucionista: metáfora teoria da evolução natural Algoritmos genéticos Probabilista: probabilidade IA Distribuída: metáfora social Sistemas multiagentes Cristina Valadares - UNIFOR/MG Paradigmas IA Diferenças básica Representar o conhecimento; Raciocinar com esse conhecimento; Adquirir esse conhecimento. Outras... Aprendizado x Manual; Numérico x Simbólico. Cristina Valadares - UNIFOR/MG Simbólica Classificando... Identificar o conhecimento do domínio (modelo do problema); Representá-lo utilizando uma linguagem formal de representação; Implementar um mecanismo de inferência para utilizar esse conhecimento. Cristina Valadares - UNIFOR/MG Simbólica – Conhecimento Representação e Utilização: Raciocínio: Manipulação de símbolos representando as entidades, relações, eventos de domínio de aplicação; processo de construção de novas sentenças a partir de outras sentenças; Cristina Valadares - UNIFOR/MG fatos fatos sentenças sentenças Mundo Representação segue-se implica Simbólica – Caso Cap. West Cristina Valadares - UNIFOR/MG A) x,y,z Americano(x) Arma(y) Nação(z) Hostil(z) Vende(x,z,y) Criminoso(x) B) x Guerra(x,USA) Hostil(x) C) x InimigoPolítico(x,USA) Hostil(x) D) x Míssil(x) Arma(x) E) x Bomba(x) Arma(x) F) Nação(Cuba) G) Nação(USA) H) InimigoPolítico(Cuba,USA) I) InimigoPolítico(Irã,USA) J) Americano(West) K) x Possui(Cuba,x) Míssil(x) L) x Possui(Cuba,x) Míssil(x) Vende(West, Cuba,x) M) Possui(Cuba,M1) - Eliminação: quantificador existencial e N) Míssil(M1) conjunção de K O) Arma(M1) - Modus Ponens a partir de D e N P) Hostil(Cuba) - Modus Ponens a partir de C e H Q) Vende(West,Cuba,M1) - Modus Ponens a partir de L, M e N R) Criminoso(West) - Modus Ponens a partir de A, J, O, F, P e Q Simbólica Princípios básicos: Inspirada na lógica, semiologia, linguística e psicologia cognitiva (funcionalista); Representação do conhecimento; Raciocínio; Aquisição do conhecimento. Vantagem: versatilidade Inadequada para... Raciocínio de baixo nível para percepção ou reflexos; Visão computacional, processamento da fala; Controle dos motores dos atuadores do robôs; Raciocínio com conhecimento incerto ou muito ruidoso. Cristina Valadares - UNIFOR/MG Conexionista Principal: Redes Neurais Técnica inspirada no funcionamento do cérebro, em que neurônios artificiais, conectados em rede, são capazes de aprender e de generalizar. Definição “Matemática”: Técnica de aproximação de funções por regressão não linear. Linguagem -> redes de elementos simples Raciocínio -> aprender diretamente a função entrada- saída Cristina Valadares - UNIFOR/MG Conexionista Cristina Valadares - UNIFOR/MG wji w1i wni s(i) e(i) e(i) w ji sj s(i) f (e(i)) s1 sj sn camada de entrada camada de saída camada escondida Conexionista Princípios básicos: Inspirada na neurofisiologia ; Muito utilizado em ambientes industriais e como técnica de aprendizagem; Representação do conhecimento: conjunto de atributo-valor; Raciocínio: indutivo ou analógico durante treinamento, dedutivo ou analógico durante utilização; Aquisição do conhecimento: aprendizagem; Aplicações: Raciocínio de baixo nível para percepção ou reflexos. Não se aplica: Domínios relacionais requerem representação da 1a ordem; Aplicações que requerem explicação das decisões (Ex.: cirurgia, investimento de grande porte); Tarefas não-analíticas: planejamento e concepção. Cristina Valadares - UNIFOR/MG Evolucionista Natureza Seres mais adaptados ao ambientes sobrevivem e suas características genéticas são herdadas; Estrutura: Indivíduo = Solução (factível); Faz evoluir um conjunto de indivíduos mais adaptados por cruzamento e mutação através de sucessivas gerações; Fitness function f(i) (função de aptidão); Cristina Valadares - UNIFOR/MG Evolucionista Indivíduo Vetor de elementos representados em determinado alfabeto que pode ser uma solução ; Função de aptidão Verificação se a solução (indivíduo) é apto para passar pra próxima geração; Mutação e Cruzamento Porcentagem de troca ou alteração do indivíduo (solução) Cristina Valadares - UNIFOR/MG Evolucionista Princípios básicos: Método probabilístico de busca para resolução de problemas (otimização) ; Inspirada na teoria da evolução, paleontologia,...; Representação do conhecimento: conjunto de atributo-valores; Raciocínio: indutivo durante treinamento, dedutivo durante utilização; Aquisição do conhecimento: aprendizagem (manual p/ iniciar). Adequada para Otimização. Pouco adequada para Domínios relacionais requerem representação da 1a ordem. Cristina Valadares - UNIFOR/MG PARADIGMAS IA Inteligência Artificial Cristina Valadares - UNIFOR/MG