知识工程发展
1.知识工程的介绍
知识工程的概念是1977年美国斯坦福大学计算机科学家费根鲍姆教授(E.A.Feigenbaum)在第五届国际人工智能会议上提出的。知识工程是人工智能的原理和方法,对那些需要专家知识才能解决的应用难题提供求解的手段。恰当运用专家知识的获取、表达和推理过程的构成与解释,是设计基于知识的系统的重要技术问题。知识工程是以知识为基础的系统,就是通过智能软件而建立的专家系统。知识工程可以看成是人工智能在知识信息处理方面的发展,研究如何由计算机表示知识,进行问题的自动求解。知识工程的研究使人工智能的研究从理论转向应用,从基于推理的模型转向基于知识的模型,包括了整个知识信息处理的研究,知识工程已成为一门新兴的边缘学科。知识工程是一门以知识为研究对象的新兴学科,它将具体智能系统研究中那些共同的基本问题抽出来,作为知识工程的核心内容,使之成为指导具体研制各类智能系统的一般方法和基本工具,成为一门具有方法论意义的科学。1984年8月全国第五代计算机专家讨论会上,史忠植提出:知识工程是研究知识信息处理的学科,提供开发智能系统的技术,是人工智能、数据库技术、数理逻辑、认知科学、心理学等学科交叉发展的结果。
2.技术创新与知识工程的关系
知识工程讲究将原有的规则,技术文件,经验及经常使用到的模型进行知识规则编辑入库,建立知识库,相当于智能系统。
技术创新建立在知识工程建立的基础之上,有知识库的情况下,避免做日常工作中的40%~80%的重复工作。
“易博公司”凭借雄厚的技术实力,在自主创新、研究开发符合中国国情的知识工程应用软件方面取得了显著成绩。公司具有丰富的软件开发、管理及技术服务经验,拥有一批长期从事知识工程系统软件研究开发的博士、硕士、工程设计专家、高级工程技术人员,拥有二项国家专利、十五项国家软件著作版权。
“易博eportKBE知识工程驱动系统”是国内首创产品,该系统通过对产品设计和制造过程中的知识获取、表示以及运用和处理,建立与之相关的系统集成和知识工程体系。为加快数字化、信息化技术在装备制造业产品研发创新设计、数字化制造、现代化管理等方面的知识积累和重用,构建柔性化、网络化、智能化、服务化的新型生产模式,促进企业两化深度融合,实现企业优化、升级、改造,增强企业核心竞争力和创新能力,提供了最佳途径和有力保障。
“易博eportKBE知识工程驱动系统”是目前国内市场上唯一以知识工程为工具平台新型软件产品,该工具平台以产品全三维数字化模型为主线(以MBD为基础),通过自定义设计流程,免编程、可视化的知识编辑方式,将产品、工艺、工装等设计过程中的设计规范、标准手册、设计经验、计算公式等知识表达出来,存入知识库、数据库、模型库中,并通过知识封装进行重用,通过知识流程的嵌套,参数的传递以及数据的采集、设计的推理,将大量的工程设计知识在新产品设计中快速重用。在“易博eportKBE知识工程驱动系统”核心功能的基础上,系统可向产品设计、工艺设计、工装设计、数字化制造以及技术状态管理等知识工程的应用方向拓展,为缩短新产品研制周期、加快新产品上市速度、提高产品质量、降低产品成本提供方法和手段。
“易博eportKBE知识工程系统”是目前国内市场上唯一以知识工程为工具平台新型软件产品,客户遍布航天、航空、船舶、兵器、工业机械、工程机械、汽车制造等领域。求合作,谋共赢!QQ2918592163,电话:029-88317449,贾工。
3.科学技术的发展
人类跨入21世纪,世界发生了多少惊人的变化。
在人们为科学技术突飞猛进的发展欣喜之余,又经历了更好的不安甚至灾难。除了对高科技特别是生物科技的发展所带来的恐慌之外,战争和疾病似乎直接将人类带到了地狱之门。
2003 年SARS的流行,包括对SARS的所有猜测,都直接和人们日益关注的全球问题相关联:生物安全。生物安全是对生物危害的检测、评价、监测、防范和治理的科学技术体系,是研究各种生物因素对人类健康的影响,应用已有的理论知识,技术、工程设计和设备等,防止从事相关工作的人员、实验室和环境受到具有潜在传染性的物质和生物毒害物质的危害的一门新兴边缘学科。
生物安全问题至少表现为以下几个方面: 传染病的巨大危害 传染病包括人、动物、植物传染病,尤其是人类传染病是最重要的生物安全问题,传染病仍是全球死亡病因的首位,在我国,传染病仍然严重威胁人民健康和国家安全。SARS的流行是一个强有力的证明。
另外肝炎、结核、流感等传染病每年仍在全国部分地区、世界部分国家和地区流行或暴发。 生物武器和生物恐怖的潜在威胁 20 世纪整个国际社会为禁止生物武器进行了不懈的努力,取得了一些进展。
然而,进入21世纪,生物武器的潜在威胁却已大大增加,一些国家和地区可能仍在继续研制和发展生物武器,另外生物技术的迅速发展大大增加了生物武器的潜在威胁,以美国“炭疽事件”为标志的生物恐怖对国际安全已经构成了现实威胁。香港大学微生物学系主任袁国勇是首位分离出冠状病毒,并发现冠状病毒变种是SARS病原的学者。
SARS病毒属于RNA病毒,这种病毒的特性就是很容易与其他病毒基因进行重组,进而变成为新病毒。而且许多实验结果也显示,以这改变方式产生的新病毒,毒性会比亲代病毒更强。
许多动物身上都可以找到冠状病毒,而这种病毒又很容易出现变种,极具危险性。因此,袁国勇认为SARS病毒很有潜质,成为除了天花以外制作生化武器的病原。
生物技术的负面作用 生物技术的负面作用主要表现为:一是人们在开发利用生物技术时,有可能出现意想不到的安全问题。正如目前广受关注的各类转基因活生物体环境释放后对生物多样性所构成的危害。
此外,基因工程药物、疫苗,转基因食品,基因治疗等都可能存在类似问题。生物技术的误用以及生物技术的非道德应用也可能带来很大的安全隐患。
体细胞克隆人的研究使是突出一例。 生物资源及生物多样性面临的威胁 从生物安全的角度来讲,外来物种的入侵、生物资源的流失有可能给国家利益造成巨大损害。
转基因生物体环境释放对生物多样性带来很大威胁。 微生物学实验室的安全隐患 较其他理化实验室或其他各类实验室而言,微生物和生物医学实验室是一个特殊的实验室,在其中工作的每一个人以及与其接触的周围环境,都存在很高的患有感染性疾病或影响身体健康的危险。
微生物实验室管理上的疏漏和意外事故不仅可以导致实验室工作人员的感染,也可造成环境污染和大面积人群感染。国内外实验室意外感染的事故并不少见,严重者不得不宰杀成千上万只实验动物,甚至导致实验室工作人员死亡。
目前随着生物技术的迅猛发展,生物安全问题已经成为影响整个国家、整个世界政治、经济、安全与和平的大命题。近年来,特别是美国“炭疽感染事件”后,生物安全问题备受国内外关注,生物安全术语也经常见诸于政府或非政府组织文件,见诸于各类媒体。
SARS的全球流行无疑会使全世界各国更加关注生物安全问题,并将其作为国家安全的组成部分。 佳作示范 现代科学技术正以前所未有的速度改变着世界的面貌,影响着人们的生活。
丰足的衣、食,舒适的住、行,千百年来一直是人类最基本的追求。现代科学技术的发展,使人们的愿望逐步变成现实,让人们的生活跳动科技的音符。
寿命变“长”了 1900年全世界人均寿命仅为45岁,而今天这一数字正提高到66岁。联合国人口署已经把老年人的年龄界限定在“85岁以上”。
人类寿命的大幅度延长,得益于20世纪医学的迅猛发展和生活水平的显著提高。 婴儿出生不久就要被接种卡介苗,1921年起进行人体试种的这种疫苗,消除了结核病的阴影。
青霉素、乙肝疫苗、心脏起搏器、避孕药、器官移植、人造器官、显微外科、心电检测、超声波诊断、核磁共振诊断、断层扫描成像(CT)……这些今天看来很平常的发明和技术都是20世纪的重大医学成就。我国科学家在上海试验的转基因牛、羊,使人类看到了“动物药厂”的曙光。
试管婴儿,克隆羊的问世,使人类生命之火越燃越旺。 在人类获得基因组的全部序列后,人类遗传密码的破译将进入全新的信息提取阶段。
重大疾病基因将被发现,一些危害生命的疾病将会有希望治愈。 世界变“小”了 21世纪,信息技术将会从微电子向高集成度、低功耗、低成本方向发展,计算机向超高速、小型化、并行处理、智能化方向发展,通信技术向光纤化、数字化、综合化、网络化方向发展。
信息技术的发展,将从根本上改变人类从事商务活动、交流、娱乐、学习,甚至工作的基本方式。 科技的发展使人类突破时空的约束,。
4.数据库知识工程是什么
知识工程KBE(Knowledge Based Engineering)是通过知识的驱动和繁衍对工程问题和任务提供最佳解决方案的计算机集成处理技术。由于KBE技术的开放性,到目前为止,尚未有一种公认的完整定义。
知识工程是一种存储并处理与产品模型有关的知识,且基于产品模型的计算机软件系统。其技术内涵可总结为:①知识工程是关于设计、制造等的处理过程;②知识工程是领域专家知识的总结和集成的过程;③知识工程是CAD /CAM /CAE 技术与AI 技术的综合与集成过程。
5.科学技术的发展有哪些特点
现代科研组织是根据科学技术发展的特点,把人力、资金和设备科学地结合在一起,建立的科学研究的最佳结构。现代科研组织结构,可以有效地提高科研工作效率。它的特点主要表现在两个方面:新型的科研组织结构和科研手段、科技信息的公用化。新型科研组织的结构包括:跨学科综合研究组织结构、矩阵式组织结构、弹性组织结构。
跨学科综合研究组织结构,是针对综合性的科技领域、工程技术项目或长期的跨学科的研究任务,把有关的专业人员集中起来,建立综合性的研究中心,技术开发中心,研究院、所或研究室。这种组织形式有利于促进各学科之间的交流、渗透、移植,形成新的观点、方法与技术,开拓新的技术领域。
矩阵式组织结构,是在传统的科研组织形式上发展起来的。传统的科研组织有两种形式,即按学科和专业组织科研机构,以及按产品和任务建立科研机构。矩阵式组织结构打破了传统的限制,将按学科专业与按产品任务的建制作综合考虑,采用纵向与横向相结合的办法,处理专业与任务之间的关系。在科研机构内,根据学科和专业建立研究室(组),以利于积累专业资料,培养专业人才;在承担综合性任务和研制产品时,把不同专业的人员重新组合,形成专题协作组。纵向是专业研究和职能部门的指挥线,横向是项目研究的指挥线,纵横交叉形成矩阵。这种形式能较好地适应综合性的课题任务,有利于出成果、出人才。
现代科研组织的弹性结构,是为了学科发展的需要和完成不同性质的任务,更充分地发挥科技人员的创造性,对人员、设备、资金、组织形式等,适时进行调整和组合,为科技人员的合理流动和学术交流创造了条件,以求得科研工作的最大效益。
现代科研工作是以高明新技术实验设备、检测计量仪器以及大量的最新科技信息为基础的。为了提高它们的利用率,就需要实现共用性的科研手段和科技信息的公用性。因此,必须建立各类实验中心、测试中心、计算中心、数据中心、信息中心等开展专项技术服务的组织机构。
以地区性计算中心为例,它可提供的服务一般有:1)为本地区提供大、中型通用计算机的使用时间;2)为用户编制不同类型的应用软件;3)与信息部门合作,为信息服务提供技术手段;4)为本地区培训计算机使用、维护和管理人员。
大型科研设备和科技信息公用化的优点是:1)实行集中管理与开放使用,便于提高设备和信息的利用率;2)实验仪器配套,实验人员专业化,能保证实验数据准确和实验工作质量;3)科技服务工作专业化,可减轻科技人员的负担,提高科研效率;4)可节省各部门装备科研设备的资金,有利科研设备的更新换代。