蓋世汽車訊 據外媒報道,美國西北大學(Northwestern University)工程師開發出專為智能機器人設計的新人工智能(AI)算法。通過幫助機器人快速、可靠地學習復雜的技能,新方法可以顯著提高機器人在一系列應用中的實用性和安全性,包括自動駕駛汽車、送貨無人機、家庭助理和自動化。
圖片來源:西北大學
該算法被稱為最大擴散強化學習(Called Maximum Diffusion Reinforcement Learning,MaxDiff RL),其成功在于它能夠鼓勵機器人盡可能隨機地探索其環境,以獲得多樣化的經驗。這種“設計的隨機性”提高了機器人收集的有關其周圍環境的數據的質量。而且,通過使用更高質量的數據,模擬機器人表現出更快、更高效的學習能力,從而提高了其整體可靠性和性能。
在與其他人工智能平臺進行測試時,使用西北大學新算法的模擬機器人始終優于最先進的模型。事實上,新算法運行得非常好,機器人學會了新任務,然后在第一次嘗試中成功執行。這與當前的人工智能模型形成鮮明對比,當前的人工智能模型需要通過反復試驗來實現較慢的學習速度。
這項名為“最大擴散強化學習(Maximum diffusion reinforcement learning)”的相關研究發表于期刊《Nature Machine Intelligence》。
“其他人工智能框架可能有些不可靠,”領導這項研究的西北大學Thomas Berrueta表示。“有時他們會完全完成任務,但有時他們會完全失敗。使用我們的框架,只要機器人能夠解決任務,每次打開機器人時,用戶可以期望它完全按照要求做的事情。這使得解釋機器人的成功和失敗變得更容易,這在日益依賴人工智能的世界中至關重要。”
來源:第一電動網
作者:蓋世汽車
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