5. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Султанов Г.А., Кочубей Е.А. Повышение надёжности элементов электрической сети // В сборнике: Наука XXI века. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во «КультИнформПресс». - 2016. с. - 80-82.
6. 23. Черкасова Н.И. Анализ состояния сельских электрических сетей 10 кВ в свете мониторинга отказов // Ползуновский вестник. - 2012. - № 4. - с. 49-54.
© Халимов С., Ибрагимов К., Аязов М., Ишанов А., 2024
УДК 62
Халлыев Б. Ю.,
преподаватель,
Финансово-экономическая средняя профессиональная школа Марыйского велаята.
Джелалова М. И., студент
Финансово-экономическая средняя профессиональная школа Марыйского велаята.
Худайбердыева А. Д., студент
Финансово-экономическая средняя профессиональная школа
Марыйского велаята.
Атаджанова Т. Т., студент
Финансово-экономическая средняя профессиональная школа Марыйского велаята.
Мары, Туркменистан.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Аннотация
Термин искусственный интеллект возник сравнительно недавно, однако уже сейчас практически невозможно представить себе мир без него. Чаще всего, люди не замечают его присутствия, но если бы, вдруг, его не стало, то это коренным образом отразилось бы на нашей жизни. Сферы, в которых используются технологии искусственного интеллекта, постоянно расширяется.
Ключевые слова:
искусственный интеллект, история искусственного интеллекта.
Термин интеллект (лат. ^еИес^) означает ум, рассудок, способность мышления и рационального познания. Обычно, под этим подразумевается способность приобретать, запоминать, применять и преобразовывать знания для решения каких-то задач. Благодаря этим качествам человеческий мозг способен решать разнообразные задачи. В том числе те, для которых нет заранее известных методов решения.
Термин искусственный интеллект возник сравнительно недавно, однако уже сейчас практически невозможно представить себе мир без него. Чаще всего, люди не замечают его присутствия, но если бы, вдруг, его не стало, то это коренным образом отразилось бы на нашей жизни. Сферы, в которых используются технологии искусственного интеллекта, постоянно пополняются: когда-то это были программы для игры в шахматы, потом - роботы пылесосы, сейчас алгоритмы способны сами проводить
торги на биржах. Данное направление образовалось на базе утверждения, что интеллект человека может быть детально описан и, впоследствии, успешно имитироваться машиной. Искусственный интеллект являлся причиной огромного оптимизма, однако вскоре показал ошеломляющую сложность реализации.
Основные направления развития искусственного интеллекта включают рассуждения, знания, планирование, обучение, языковую коммуникацию, восприятие и способность двигаться и манипулировать объектами. Существует огромное количество инструментов, использующих искусственный интеллект: разные версии поисковых алгоритмов, алгоритмы математической оптимизации, логики, методы, основанные на вероятности и многие другие.
Начиная с Франкенштейна, искусственный интеллект появляется в литературе постоянно. Идея о нём стала плодотворной почвой для размышлений писателей и философов. Один из них, Айзек Азимов, навсегда запомнится нам. В 1942 году, в своём романе «Хоровод», он описал три закона, которым должны следовать роботы:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
До Айзека, в рассказах о искусственном интеллекте и о роботах, сохранялся дух романа Мэри Шэлли о Франкенштейне. Как говорил сам Айзек, эта проблема стала одной из самых популярных в мире научной фантастики в 1920-1930-х годах, когда писалось множество рассказов, темой которых являлись роботы, которые восставали и уничтожали людей. Но не все фантасты, конечно, следовали такому шаблону. В 1938 году, к примеру, Лестера дель Рея написал рассказ «Хелен О'Лой» - рассказ о женщине-роботе, полюбившей своего создателя и ставшей для него, в последствии, идеальной женой. Что, кстати, очень сильно напоминает историю о Пигмалионе. Пигмалион вырезал из слоновой кости статую девушки настолько красивой, что сам влюбился в неё. Тронутая такой любовью Афродита оживила статую, которая стала женой Пигмалиона.
По сути, возникновение Трёх Законов происходило постепенно. В двух самых первых рассказах о роботах: «Робби» (1940) и «Логика» (1941) не было явного описания законов. Но в них уже подразумевалось, что у роботов должны быть некоторые внутренние ограничения. В следующем рассказе: «Лжец» (1941) впервые прозвучал Первый Закон. А полностью все три закона появились только в «Хороводе» (1942).
Историю развития искусственного интеллекта как науки можно начать прослеживать с ранних философских работ, таких как: «Рассуждение о методе» (Рене Декарт, 1637), «Человеческая природа» (Томаса Гоббс, 1640). Если смотреть на развитие ещё и с технической точки зрения, то можно упомянуть про первую механическую цифровую вычислительную машину, которая появилась ещё раньше: в 1623, благодаря стараниям Вильгельма Шикарда. Однако, мне бы хотелось обратить внимание на 1950, когда Алан Тьюринг в своей статье «Вычислительные машины и разум» задался целью определить, способна ли машина мыслить. Отдельно можно рассматривать историю противостояния человека и искусственного интеллекта на шахматной доске. Эта история началось очень давно: когда в 1769 году, в Вене, Вольфганг фон Кемпеленг создал шахматный автомат. Это был большой деревянный ящик, на крыше которого находилась шахматная доска, и за которым стоял восковой турок в соответствующем наряде (из-за этого машину, иногда, коротко называют «Турок»). Перед началом представления дверцы ящика открывались, и зрители могли видеть множество деталей некоего механизма. Затем дверцы закрывали, и заводили машину специальным ключом, как часы. После этого желающий поиграть подходил и делал ходы. Данная машина имела огромный успех и успела объездить всю Европу, проиграв всего несколько партий сильным шахматистам. В действительности, внутри ящика сидел человек, который при помощи системы зеркал и механизмов мог наблюдать за состоянием партии и при помощи системы рычагов управлять рукой
«Турка». И это была не последняя машина, внутри которой, на самом деле, скрывался живой шахматист. Подобные машины имели успех вплоть до начала двадцатого века. С появлением компьютеров возможность создать искусственного шахматиста стала осязаемой. Аланом Тьюрингом была разработана первая программа способная играть в шахматы, однако из-за технических ограничений на то, чтобы сделать один ход требовалось около получаса.
В 80-е годы, вдохновлённые достижениями искусственного интеллекта, многие компании решили попробовать использовать новые технологии. Однако, только самые крупные компании могли позволить себе подобные экспериментальные шаги. Одной из самых первых компаний, которые смогли адаптировать технологии искусственного интеллекта, была компания DEC (Digital Equipment Corp). Она смогла внедрить экспертную систему XSEL, которая помогала составлять конфигурацию оборудования и подбирать альтернативы для клиентов. В итоге, трёхчасовая задача сократилась до 15 минут, причём, количество ошибок сократилось с 30% до 1%. По словам представителей компании, система XSEL позволяла зарабатывать 70 миллионов долларов. Список использованной литературы:
1. Alan T. Digital computers applied to games. London 1953.
2. Karl R., Paul G., & Heather A. Data Miner Survey Summary, presented at SPSS Directions Conference, Oct. 2007.
© Халлыев Б. Ю., Джелалова М. И., Худайбердиева А. Д., Атаджанова Т. Т., 2024
УДК. 697.92
Хохлов А.С.
магистрант,
кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, факультет инженеррной экологии и городского хозяйства, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Санкт-Петербург
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПРИТОЧНЫХ КЛАПАНОВ
Аннотация
В данной статье мы рассматриваем параметры микроклимата в жилом помещение, при работе различных приточных воздушных клапанов, делаем вывод о качестве температурных полей, создаваемых данными клапанами.
Ключевые слова
клапан инфильтрации воздуха, микроклимат, вентиляция, жилые помещения; моделирование, приточные устройства.
Важными факторами, от которых зависит самочувствие человека в помещении, являются скорости движения воздуха и распределения температуры в объеме помещения. Однако круг исследований и статей в этой области очень ограничен.
Поля температуры и скорости воздуха в жилых помещениях при подаче наружного воздуха через клапан инфильтрации воздуха неоднородны. При открытых клапанах вблизи наружной поверхности наблюдаются зоны пониженной температуры, где четко прослеживаются границы факела холодного