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SISTEMAS EXPERTOS
ÍNDICE 
• Introducción 
• ¿Qué son? 
• Funcionamiento 
• Componentes 
• Tipos 
• Ventajas y desventajas 
• Utilización en Latinoamérica 
• Conclusión 
• Referencias
¿QUÉ SON? 
Aprender 
Tomar 
Decisiones 
Memorizar 
Razonar 
Lógicamente 
Explicar 
Razonamiento
Funcionamiento 
Datos y Hechos 
Sistema 
de Reglas 
Obtención de 
Resultados 
•Rapidez humana 
•Objetividad 
•Confiabilidad
COMPONENTES 
Sistemas Expertos 
Base de Hechos 
Datos sobre 
el problema 
Subsistema de 
explicación 
Explicar su 
razonamiento 
Motor de 
inferencia 
Modela el 
razonamiento 
humano 
Módulo de 
adquisición de 
conocimientos 
Base de 
conocimientos 
Conocimientos 
sobre el dominio 
Interfaz de 
usuario 
Interacción 
SE - usuario
Tipos de S.E. 
Basados en reglas 
Basados en casos 
Basados en redes bayesianas 
heurísticas lógica difusa
Ventajas Desventajas 
Duración Dificultad de la extracción del conocimiento del experto 
Reproducción Noción limitada del contexto de un problema 
Velocidad No poseen capacidad sensorial ni sentido común 
Operación Sus conocimientos se limitan a su base de datos 
Productividad No saben compensar sus limitaciones 
Subordinación Falta de creatividad en la resolución de problemas 
Comunicación Dificultad para manipular la información no estructurada
Utilización de S.E en las empresas de 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
Latinoamérica 
Sistemas Expertos 
Expertos Humanos
Conclusiones
REFERENCIAS 
• Borja, A. (2005). Organización del conocimiento para la traducción jurídica a través de sistemas 
expertos basados en el concepto de género textual. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de 
http://lolegalnexo.com/files/Borja_Ontolog.pdf 
• Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patlógica. (s.f.). Uninet. Recuperado el 28 de 
septiembre de 2014, de http://conganat.uninet.edu/IIICVHAP/conferencias/004/texto.htm 
• Gutierrez, J. (1997). Sistemas Expertos Basados en Reglas. Cantabria: Alianza Editorial. 
• Márquez, J. J. (s.f.). Red científica. Recuperado el 29 de septiembre de 2014, de 
http://www.redcientifica.com/doc/doc199908210001.html 
• Ricardo Fuentes Covarrubias, A. G. (diciembre de 2013). Desarrollo de un sistema experto para el 
diagnostico de fallas automotrices . Recuperado el 2 de octubre de 2014, de http://teyet-revista. 
info.unlp.edu.ar/nuevo/files/No11/TEYET11-art10.pdf
Anexos 
¿Qué son? 
Los sistemas expertos son programas dentro de la rama de la inteligencia artificial 
que simulan el conocimiento de un humano experto en cualquier área del saber. Tienen la 
capacidad de aprender, memorizar, razonar lógicamente, tomar decisiones, comunicarse y 
explicar su razonamiento. Sin embargo, sus conocimientos se limitan a una sola área. 
Componentes 
Base de conocimientos: se almacenan los conocimientos sobre un dominio 
determinado 
Base de hechos: contienen datos sobre el problema 
Motor de inferencia: modela el razonamiento humano 
Interfaz de usuario: permite la comunicación entre el S.E. y el usuario. 
Subsistema de explicación: explica el razonamiento aplicado para la resolución del 
problema 
Módulo de adquisición de conocimientos: permite expandir sus conocimientos, 
tomando en cuenta sus experiencias a través de sus trabajos .
Características 
1) Posesión de un conocimiento específico: La bondad de un programa de inteligencia artificial 
no sólo depende de formalismo o la técnica de inferencia utilizado, sino principalmente, del 
conocimiento que el programa posee. 
2) Capacidad para el razonamiento: La capacidad de razonar sobre el conocimiento es una de las 
características del sistema experto. Estos tienen una gran experiencia en el uso de sus 
conocimientos, hacer inferencias y tomar decisiones utilizando un razonamiento basado en el 
conocimiento. 
3) Capacidad para interactuar con el mundo exterior: Un sistema experto debe tener un protocolo 
de comunicación con el mundo exterior para la recuperación de la información adicional necesaria 
para llevar a cabo el razonamiento y para dar explicaciones al usuario. 
4) Capacidad de dilucidar su trabajo: El sistema debe ser capaz de explicar su comportamiento. En 
particular, debe ser capaz de justificar sus acciones y de presentar alegaciones sobre los 
hallazgos. 
5) Habilidad de aprendizaje
Tipos de Sistemas Expertos 
Basados en reglas: se aplican reglas, se comparan resultados y se aplican nuevas reglas 
apoyándose en una situación que ha sido modificada. Las reglas utilizadas son heurísticas, 
las cuales se suelen apoyar en la lógica difusa. 
Basados en casos: el sistema se asienta en soluciones de problemas previos para la 
solución de otros posteriores, por lo que es una manera de analizar una situación haciendo 
analogías. 
Basados en redes bayesianas: se emplean redes bayesianas, las cuales se sustentan en 
estadística y el teorema de Bayes. 
Ventajas Desventajas 
Duración Dificultad de la extracción del conocimiento del experto 
Reproducción Noción limitada del contexto de un problema 
Velocidad No poseen capacidad sensorial ni sentido común 
Operación Sus conocimientos se limitan a su base de datos 
Productividad No saben compensar sus limitaciones 
Subordinación Falta de creatividad en la resolución de problemas 
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Sistemas expertos

  • 2. ÍNDICE • Introducción • ¿Qué son? • Funcionamiento • Componentes • Tipos • Ventajas y desventajas • Utilización en Latinoamérica • Conclusión • Referencias
  • 3.
  • 4. ¿QUÉ SON? Aprender Tomar Decisiones Memorizar Razonar Lógicamente Explicar Razonamiento
  • 5. Funcionamiento Datos y Hechos Sistema de Reglas Obtención de Resultados •Rapidez humana •Objetividad •Confiabilidad
  • 6. COMPONENTES Sistemas Expertos Base de Hechos Datos sobre el problema Subsistema de explicación Explicar su razonamiento Motor de inferencia Modela el razonamiento humano Módulo de adquisición de conocimientos Base de conocimientos Conocimientos sobre el dominio Interfaz de usuario Interacción SE - usuario
  • 7. Tipos de S.E. Basados en reglas Basados en casos Basados en redes bayesianas heurísticas lógica difusa
  • 8. Ventajas Desventajas Duración Dificultad de la extracción del conocimiento del experto Reproducción Noción limitada del contexto de un problema Velocidad No poseen capacidad sensorial ni sentido común Operación Sus conocimientos se limitan a su base de datos Productividad No saben compensar sus limitaciones Subordinación Falta de creatividad en la resolución de problemas Comunicación Dificultad para manipular la información no estructurada
  • 9. Utilización de S.E en las empresas de 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Latinoamérica Sistemas Expertos Expertos Humanos
  • 11. REFERENCIAS • Borja, A. (2005). Organización del conocimiento para la traducción jurídica a través de sistemas expertos basados en el concepto de género textual. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de http://lolegalnexo.com/files/Borja_Ontolog.pdf • Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patlógica. (s.f.). Uninet. Recuperado el 28 de septiembre de 2014, de http://conganat.uninet.edu/IIICVHAP/conferencias/004/texto.htm • Gutierrez, J. (1997). Sistemas Expertos Basados en Reglas. Cantabria: Alianza Editorial. • Márquez, J. J. (s.f.). Red científica. Recuperado el 29 de septiembre de 2014, de http://www.redcientifica.com/doc/doc199908210001.html • Ricardo Fuentes Covarrubias, A. G. (diciembre de 2013). Desarrollo de un sistema experto para el diagnostico de fallas automotrices . Recuperado el 2 de octubre de 2014, de http://teyet-revista. info.unlp.edu.ar/nuevo/files/No11/TEYET11-art10.pdf
  • 12. Anexos ¿Qué son? Los sistemas expertos son programas dentro de la rama de la inteligencia artificial que simulan el conocimiento de un humano experto en cualquier área del saber. Tienen la capacidad de aprender, memorizar, razonar lógicamente, tomar decisiones, comunicarse y explicar su razonamiento. Sin embargo, sus conocimientos se limitan a una sola área. Componentes Base de conocimientos: se almacenan los conocimientos sobre un dominio determinado Base de hechos: contienen datos sobre el problema Motor de inferencia: modela el razonamiento humano Interfaz de usuario: permite la comunicación entre el S.E. y el usuario. Subsistema de explicación: explica el razonamiento aplicado para la resolución del problema Módulo de adquisición de conocimientos: permite expandir sus conocimientos, tomando en cuenta sus experiencias a través de sus trabajos .
  • 13. Características 1) Posesión de un conocimiento específico: La bondad de un programa de inteligencia artificial no sólo depende de formalismo o la técnica de inferencia utilizado, sino principalmente, del conocimiento que el programa posee. 2) Capacidad para el razonamiento: La capacidad de razonar sobre el conocimiento es una de las características del sistema experto. Estos tienen una gran experiencia en el uso de sus conocimientos, hacer inferencias y tomar decisiones utilizando un razonamiento basado en el conocimiento. 3) Capacidad para interactuar con el mundo exterior: Un sistema experto debe tener un protocolo de comunicación con el mundo exterior para la recuperación de la información adicional necesaria para llevar a cabo el razonamiento y para dar explicaciones al usuario. 4) Capacidad de dilucidar su trabajo: El sistema debe ser capaz de explicar su comportamiento. En particular, debe ser capaz de justificar sus acciones y de presentar alegaciones sobre los hallazgos. 5) Habilidad de aprendizaje
  • 14. Tipos de Sistemas Expertos Basados en reglas: se aplican reglas, se comparan resultados y se aplican nuevas reglas apoyándose en una situación que ha sido modificada. Las reglas utilizadas son heurísticas, las cuales se suelen apoyar en la lógica difusa. Basados en casos: el sistema se asienta en soluciones de problemas previos para la solución de otros posteriores, por lo que es una manera de analizar una situación haciendo analogías. Basados en redes bayesianas: se emplean redes bayesianas, las cuales se sustentan en estadística y el teorema de Bayes. Ventajas Desventajas Duración Dificultad de la extracción del conocimiento del experto Reproducción Noción limitada del contexto de un problema Velocidad No poseen capacidad sensorial ni sentido común Operación Sus conocimientos se limitan a su base de datos Productividad No saben compensar sus limitaciones Subordinación Falta de creatividad en la resolución de problemas Comunicación Dificultad para manipular la información no estructurada