Fakultät für Informatik
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Günter Rudolph: Vorlesung FCI

Fundamente der Computational Intelligence

(Spezialvorlesung 042179)

Wintersemester 2006/07

Prof. Dr. Günter Rudolph



Termin:    
Montag 12:15 - 14:00 OH16 / R2.05
Mittwoch 10:15 - 12:00 OH16 / R2.05
Beginn: Mittwoch, 18.10.2006

Vorlesung und Übung am Mittwoch (17.01.07) fallen aus.



Beschreibung:

Das Gebiet der Computational Intelligence (CI) könnte man auch mit 'Bionik in der Informatik' umschreiben, da wir uns hier mit der informatik-gerechten technischen Umsetzung und Anwendung von Prinzipien natürlicher (d.h. meist biologischer) Systeme beschäftigen:

  • Fuzzy Systeme
  • Evolutionäre Algorithmen
  • Schwarm-Intelligenz
  • Künstliche Neuronale Netze
  • Künstliche Immunnetzwerke

Ziele dieser Vorlesung sind das Verständnis der Grundkonzepte der CI, der Fähigkeit zur Einschätzung, wann der Einsatz von CI-Methoden sinnvoll ist und wann nicht, sowie (in den Übungen) praktische Erfahrungen bei der Entwicklung und Anwendung von CI-Methoden. Neben der Vorstellung der Methoden werden Anwendungsmuster im Bereich der Modellierung, Steuerung, Optimierung und Klassifikation behandelt.

Diese Veranstaltung dient als Grundlage für vertiefende Theorievorlesungen sowie als Ausgangspunkt für Diplomarbeiten im Bereich CI.


Schwerpunktgebiete (DPO 2001):
  1. Computational Intelligence & Natural Computing
  2. Intelligente Systeme

Übung:
Mittwoch, 12:15 - 14:00h, OH 14, R. 304


Foliensätze: Erscheinen an dieser Stelle nach jeder Vorlesung.

MI 18.10.06: Präludium und Einleitung
MO 23.10.06: Fuzzy Mengen (Teil 1)
MI 25.10.06: Fuzzy Mengen (Teil 2)
MO 30.10.06: Fuzzy Relationen
MI 01.11.06: ausgefallen (Feiertag)
MO 06.11.06: Fuzzy Logik
MI 08.11.06: Approximatives Schliessen
MO 13.11.06: Fuzzy Regelung
MI 15.11.06: ausgefallen
MO 20.11.06: Evolutionäre Algorithmen: Einführung
MI 22.11.06: EA in binären Suchräumen
MO 27.11.06: EA in kontinuierlichen Suchräumen: Konvergenz(-raten)
MI 29.11.06: EA in kontinuierlichen Suchräumen: Schrittweitensteuerungen
MO 04.12.06: EA: Design und Test
MI 06.12.06: EA ganzzahligen Suchräumen; EDAs, PBIL & Co.
MO 11.12.06: EA: Parametertuning mit SPO
MI 13.12.06: EA: Mehrkriterielle Optimierung
MO 18.12.06: SI: Ameisenalgorithmen
MI 20.12.06: SI: Ameisenalgorithmen und Partikelschwarmverfahren
MO 08.01.07: NN: MCP-Neuron & Perzeptron
MI 10.01.07: NN: SLP-Lernverfahren; Einführung MLP
MO 15.01.07: NN: Lernverfahren für MLPs
MI 17.01.07: fällt aus


Literatur: (wird noch ergänzt)
  • Neuronale Netze:

    1. M. Anthony und P.L. Bartlett: Neural Network Learning: Theoretical Foundations, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1999.
    2. M.H. Hassoun: Fundamentals of Artificial Neural Networks, MIT Press, Cambridge (MA), 1995.

  • Evolutionäre Algorithmen

    1. A.E. Eiben und J.E. Smith: Introduction to Evolutionary Computing, Springer, Berlin, 2003.
    2. C.R. Reeves und J.E. Rowe: Genetic Algorithms - Principles and Perspectives, Kluwer, Boston (MA), 2003.

  • Fuzzy Systeme

    1. G.J. Klir und B. Yuan: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall, 1995.
    2. H. Thiele: Einführung in die Fuzzy Logik, Skript zur Vorlesung, Universität Dortmund, 1999.

  • Schwarmintelligenz

    1. M. Dorigo und T. Stützle: Ant Colony Optimization, MIT Press, Cambridge (MA), 2004.

  • Künstliche Immunsysteme



 
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