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将一个信息对象从记忆库中提取出来可以采用多少种方法?
hongkunhui 2011-11-21 11:21
最近,与博友嘉文讨论了一个信息处理中的非常重要的问题,即如何将一个特定的信息对象从记忆库中搜索提取出来的问题。 谈点我的另类的方案: 将一个信息对象找出来;可以采用不同的方法或线索: ( 1 )基于对象的内容(语义)即以语义为线索 ,用机器做此事最难,要完成此任务首先需要机器将对象识别出来,就是说机器要具备对该对象的语义信息的处理,只要机器处理不了对象的语义内容,就不知如何将它需要找寻的对象提取出来。 ( 2 )基于某种产生式,如果 A 则 B 的产生式, 如博友嘉文举的目前的数字计算机的处理,这些产生式关系可以由人事前安排,都是确定性的通达关系;正因为它们之间的产生式关系是确定的,所以,它也没有什么灵活的“智能”,其处理过程中没有语义增值。 ( 3 )基于对象的“存在度” P(x,t)值的搜索方法。 对象的存在度 指在特定时刻或时间区间该对象在整个记忆系统中的地位“排序”,这是基于对象存在度赋值的搜索和提取方案,即以“存在度”为根据或线索的信息提取,这种方案不用考虑和处理对象的语义内容,不需要解决对象是什么,为什么的高难度问题。(因为这样的高难度的模式识别及联想推理目前只人脑才能解决,机器做不了此事,)当然,基于存在度的搜索也不用考虑对象之间的产生式关系。用不着事前人为的安排什么产生式关系,更不用考虑什么逻辑蕴含关系,就可以实现信息提取了,我想可能这是比较好的信息处理方法。 y=max{P(x,t) 1 ,p(x,t) 2 ,...,P(x,t) n } 这个公式是竞争性随机过程的形式化公式表达。y表示特定时刻系统的输出或过程的下一状态(见拙文,状态论——复杂系统研究方法新探一书146页)这里的x可以是任意对象,如果是指信息处理过程,可将其中的 X 表示为需要提取的信息对象,就可以了。 P(x,t) 一般取值 , 剩下的工作主要是如何对 P(x,t) 进行动态赋值。
个人分类: 信息科学|3930 次阅读|0 个评论

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