智能化玉米信息处理系统的设计与构建
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
第一节 人工智能 | 第10-11页 |
第二节 知识工程 | 第11-12页 |
第三节 专家系统 | 第12-21页 |
一、 专家系统的特点 | 第13-14页 |
二、 专家系统应用概况 | 第14-15页 |
三、 专家系统的结构 | 第15-17页 |
四、 专家系统与传统编程的区别 | 第17-18页 |
五、 专家系统的发展 | 第18-19页 |
六、 专家系统的开发方式 | 第19-21页 |
第二章 农业专家系统 | 第21-29页 |
第一节 农业生产需要专家系统 | 第21-22页 |
第二节 国内外农业专家系统的发展概况 | 第22-24页 |
第三节 山西省智能化玉米信息处理系统 | 第24-29页 |
一、 选题背景与立项基础 | 第24-27页 |
二、 与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较 | 第27-29页 |
第三章 系统整体设计 | 第29-42页 |
第一节 系统开发的总体目标及原则 | 第29页 |
一、 系统开发的目标 | 第29页 |
二、 系统开发的原则 | 第29页 |
第二节 软硬件选择 | 第29-30页 |
第三节 系统的体系结构和功能 | 第30-32页 |
一、 系统的体系结构 | 第30页 |
二、 系统功能 | 第30-32页 |
第四节 系统整体构思及方案设计 | 第32-37页 |
一、 系统整体构思 | 第32-34页 |
二、 系统方案设计 | 第34-37页 |
三、 智能决策支持子系统开发流程 | 第37页 |
第五节 运行平台与开发工具的选择 | 第37-42页 |
一、 开发工具 | 第37-38页 |
二、 专家系统开发平台 | 第38-42页 |
第四章 多媒体生产管理子系统的建造方法 | 第42-63页 |
第一节 玉米多媒体生产管理子系统模块划分 | 第42-45页 |
一、 种植规划 | 第42-43页 |
二、 栽培管理 | 第43页 |
三、 旱作玉米 | 第43-44页 |
四、 特用玉米 | 第44页 |
五、 新品种 | 第44页 |
六、 玉米加工 | 第44页 |
七、 病虫草害防治 | 第44-45页 |
第二节 人机界面设计 | 第45-51页 |
一、 设计界面分类 | 第45页 |
二、 设计界面的运用原则 | 第45-46页 |
三、 玉米多媒体生产管理子系统设计 | 第46-51页 |
第三节 、 实现技术 | 第51-63页 |
一、 HTML | 第51-56页 |
二、 DHTML | 第56-61页 |
三、 其他技术 | 第61-63页 |
第五章 智能决策子系统的具体建造方法 | 第63-100页 |
第一节 知识和知识获取 | 第63-68页 |
一、 知识和知识的分类 | 第63-64页 |
二、 知识获取 | 第64-68页 |
第二节 知识表示 | 第68-76页 |
一、 知识表示的要求 | 第68页 |
二、 知识表示的几种方法 | 第68-74页 |
三、 智能化玉米信息处理系统的知识表示 | 第74-76页 |
第三节 知识库和数据库 | 第76-83页 |
一、 系统知识库 | 第77-78页 |
二、 系统知识库和数据库的设计 | 第78-81页 |
三、 数据库技术 | 第81-83页 |
第四节 推理 | 第83-94页 |
一、 推理方式 | 第83-85页 |
二、 不确定推理 | 第85-93页 |
三、 冲突消解策略 | 第93-94页 |
第五节 推理机的实现 | 第94-96页 |
第六节 解释功能 | 第96-98页 |
一、 解释作用 | 第97页 |
二、 解释方法 | 第97-98页 |
第七节 智能决策子系统的结构 | 第98-100页 |
第六章 网络设计 | 第100-103页 |
第一节 硬件结构 | 第100-101页 |
第二节 软件开发环境 | 第101-103页 |
一、 网络平台 | 第101-102页 |
二、 服务平台 | 第102页 |
三、 开发平台 | 第102页 |
四、 用户平台 | 第102-103页 |
结束语 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
致谢信 | 第108-109页 |
在读期间参加的项目及发表论文 | 第109页 |