3、人与计算机:差异、情感与创造力的探讨

人与计算机:差异、情感与创造力的探讨

在当今科技飞速发展的时代,理性主义与经验主义的哲学思想深刻影响着人工智能和以人为中心的人工智能(HCAI)的发展方向。这两种哲学思想的差异在日常生活中的科技产品设计上体现得淋漓尽致。

理性主义与经验主义在科技产品中的体现
  • Roomba扫地机器人 :Roomba扫地机器人采用了理性主义的设计思路,旨在让它自主完成清洁工作。它只有三个按钮和几个彩色指示灯,用户手册也非常简略。虽然这种设计符合很多用户希望机器人自动工作的需求,但也存在改进空间。例如,用户可能希望对机器人的清洁顺序和下一步行动有更多的控制权。
  • 数码相机应用 :与之形成鲜明对比的是数码相机应用,它基于经验主义的设计理念,以用户为中心。用户可以轻松地进行拍摄、选择不同的拍摄模式、预览照片,还能对照片进行编辑和分享。这种设计让用户能够更好地控制拍摄过程,满足了用户多样化的需求。
理性主义与经验主义的哲学内涵
哲学思想 核心观点 代表人物 优势 局限性
理性主义 相信逻辑思维,认为规则可以达到完美,依赖形式化的逻辑和数学证明方法 亚里士多德、勒内·笛卡尔、巴鲁赫·斯宾诺莎、伊曼努尔·康德、罗纳德·费舍尔
基于径向基函数神经网络RBFNN的自适应滑模控制学习(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于径向基函数神经网络(RBFNN)的自适应滑模控制方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法结合了RBF神经网络的非线性逼近能力和滑模控制的强鲁棒性,用于解决复杂系统的控制问题,尤其适用于存在不确定性和外部干扰的动态系统。文中详细阐述了控制算法的设计思路、RBFNN的结构权重更新机制、滑模面的构建以及自适应律的推导过程,并通过Matlab仿真验证了所提方法的有效性和稳定性。此外,文档还列举了大量相关的科研方向和技术应用,涵盖智能优化算法、机器学习、电力系统、路径规划等多个领域,展示了该技术的广泛应用前景。; 适合群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研员及工程技术员,特别是从事智能控制、非线性系统控制及相关领域的研究员; 使用场景及目标:①学习和掌握RBF神经网络滑模控制相结合的自适应控制策略设计方法;②应用于电机控制、机器轨迹跟踪、电力电子系统等存在模型不确定性或外界扰动的实际控制系统中,提升控制精度鲁棒性; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,深入理解算法实现细节,同时可参考文中提及的相关技术方向拓展研究思路,注重理论分析仿真验证相结合。
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