목차
게임 AI가 어떻게 세상에 도움이 될까요?
의사결정 효율 400% 향상
기술 주변기기 일체 포함 게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

Apr 11, 2023 am 11:10 AM
플랫폼 ai 연산

게임 AI가 어떻게 의사 역할을 할 수 있나요?

그리고 이 능력은 게임을 하면서 배운 것입니다.

여기서 필름 전체를 병리학적으로 스캔하면 고배율 시야를 모두 통과하지 않고도 병변을 찾을 수 있습니다.

생각해보면 이 과정은 "마인크래프트"에 로그인하는 것과 비슷합니다.

3단계 모두

  • 큰 환경을 먼저 관찰하세요
  • 작은 영역을 잠그세요
  • 마지막으로 목표를 결정하세요.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

그리고 이 방법은 전통적인 방법의 400%로 매우 효율적입니다.

NeurIPS MineRL 대회에서 우승한 게임 AI라기에 걸맞은데...

그럼 어떻게 만든 걸까요?

게임 AI가 어떻게 세상에 도움이 될까요?

이 게임 AI를 소개하기 전에 먼저 병리학 슬라이드 처리의 어려움이 무엇인지 이해하겠습니다.

단순히 스캔하는 상상과는 달리 진료과에서는 먼저 조직 절편을 스캔하고 디지털화합니다.

이후 의사에게 전달되는 것은 수만 x 수만 픽셀 또는 그 이상의 고해상도 이미지로 픽셀당 0.25미크론에 도달할 수 있는 경우가 많습니다.

의사가 해야 할 일은 치밀한 세포와 ​​조직으로 가득 찬 이 초대형 영상에서 육안으로 위험한 병변의 위치를 ​​찾아 판단하는 것입니다. 커다란 건초 더미".

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

최근 몇 년간 이 문제를 해결하기 위해 딥 러닝 방법을 사용하려는 사람은 아무도 없었지만 직면한 과제는 다음과 같습니다.

첫 번째, 병리학적 이미지(WSI)의 해상도는 10억 픽셀에 달하지만 크기 해상도는 높지만 이미지 수준 레이블은 하나만 있는 경우가 많습니다.

현재 방법의 대부분은 특징 추출을 위해 고배율로 전체 슬라이스를 조밀하게 샘플링하고, 전체 슬라이스 진단을 달성하기 위해 수집된 모든 특징의 정보 통합에 의존합니다.

둘째, 이 이미지의 병변 영역은 종종 매우 희박합니다. 대부분의 기존 방법은 고배율에서 로컬 이미지 패치의 조밀한 샘플링이 필요한 다중 인스턴스 학습 프레임워크에 의존합니다.

이로 인해 계산 비용이 증가할 뿐만 아니라 진단 상관 관계가 약해지고 데이터 효율성도 낮아집니다. 한 조각을 계산하는 데 수십 분이 걸리는 경우가 많습니다.

그러나 이번에 Tencent의 "Juewu" 팀은 사각지대를 발견했습니다 -

기존 모델에서는 의사가 육안으로 확인해야 하지만 현미경을 사용하여 먼저 저배율로 필름을 스캔하고, 경험을 바탕으로 의심스러운 점이 있으면 고배율 현미경을 사용하여 다시 확인하십시오.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

그리고 이런 연산을 AI의 세계에 적용한다면 최적의 경로 의사결정 문제가 되지 않을까요? 이것이 강화학습이 할 수 있는 일이 아닌가?

강화 학습은 게임 AI에서 자주 사용됩니다. 게임 AI는 Juewu AI의 장점입니다.

이전 Juewu AI는 최적의 경로 의사결정 전략으로 MOBA, RTS, Minecraft 등 다양한 유형의 게임에서 뛰어난 결과를 얻었으며, 최고 AI 컨퍼런스에서 NeurIPS MineRL 대회 우승도 차지했습니다.

당시 최고 컨퍼런스 NeurIPS에서 CMU, Microsoft, DeepMind 및 OpenAI가 공동으로 MineRL이라는 대회를 열었는데, 참가 팀은 4일 이내에 15분 안에 다이아몬드를 캐낼 수 있는 AI '광부'를 훈련시켜야 했습니다.

Tencent의 Juewu AI는 76.97점의 절대 우위로 우승을 차지하여 챌린지 역사상 '가장 빠른 채굴' AI로 거듭났습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

"마인크래프트"에서 나무를 찾는 동작은 실제로 병리학적인 슬라이드에서 병변을 찾는 동작과 유사합니다.

마찬가지로 주위를 둘러보며 전반적인 정보를 수집한 다음(병리학자가 저배율 현미경으로 필름을 스캔함) 관점을 잠그고(고배율 현미경으로 확인) 나무를 찾아 수집 작업을 수행합니다(병리학자가 저배율 현미경으로 확인). 병변) 등이 있습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

그래서 Tencent 연구진은 이 게임 AI를 기반으로 최신 연구 결과인 "Juewu RLogist"를 출시했습니다. 이는 정확히 RL(강화 학습) + Pathologist(병리학자)를 의미합니다.

그렇다면 Juewu RLogist는 이를 어떻게 구현하나요?

의사결정 효율 400% 향상

위에서 언급한 인간 의사들의 솔루션 아이디어처럼 "Juewu RLogist"는 심층 강화 학습 기반의 방법을 사용하여 최적의 보기 경로를 찾습니다.

이 새로운 방법의 이점은 분명합니다. 로컬 이미지 타일을 분석하기 위해 기존의 철저한 방법을 사용하지 않고 먼저 관찰 가치가 있는 영역을 찾기로 결정하고 여러 해상도 수준에서 대표 특징을 획득하여 전체 영화 해석의 완성을 가속화합니다.

인간의 사고방식을 모방하여 영화 감상의 효율성을 높일 뿐만 아니라 비용도 절감해줍니다.

구체적으로, 연구진은 조건부 특징 초해상도를 통해 교차 해상도 정보 융합을 달성했습니다.

상태 모델링의 이점을 활용하면 관찰된 저해상도 기능과 고해상도 기능의 쌍을 기반으로 관찰되지 않은 영역의 고해상도 기능을 업데이트할 수 있습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

핵심 단계 중 하나는 병리학적 이미지 분석 분야를 위한 강화 학습 훈련 환경을 정의하는 것입니다. 이 방법은 이산화된 행동 공간, 잘 설계된 이미지 블록 및 완료 상태 보상 기능을 사용하여 모델의 수렴 성능을 향상시키고 로컬 최적성을 방지합니다.

해당 교육 파이프라인은 다음 알고리즘으로 표시됩니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

결과에서 Juewu RLogist의 장점은 매우 분명합니다. 연구진은 벤치마크 테스트를 위해 전체 필름 스캔 이미지의 두 가지 분류 작업인 '림프절 절편 전이 감지'와 '폐암 분류'를 선택했습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

연구 결과, "Juewu RLogist"는 일반적인 다중 인스턴스 학습 알고리즘과 비교하여 관찰 경로가 크게 단축되고 평균 시간이 1/4로 단축되어 의사 결정 효율성이 향상되는 경우 긴밀한 분류 성능을 얻을 수 있음을 보여줍니다. .400% 향상되었습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

이 방법도 해석 가능합니다. 연구진은 의사 결정 과정을 시각화한 후 Juewu RLogist가 향후 의학 교육과 실제 시나리오 모두에서 좋은 역할을 할 수 있다는 것을 발견했습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

현재 논문은 AAAI 2023에 승인되었으며 코드는 오픈 소스입니다.

연구원들은 더 강력한 신경망 구조를 도입하고 고차 RL 훈련 방법을 사용하여 RLogist의 표현 학습 기능을 향상시키는 등 앞으로도 Juewu RLogist의 방향을 따라 계속해서 최적화할 것이라고 강조했습니다. 잘못된 관찰 경로 학습 등

“RLogist”는 어디에서 왔나요?

AI '주에우' 하면 많은 분들이 익숙하실 거라 생각합니다.

결국 '아너 오브 킹스'의 AI 게임플레이는 바로 '주우챌린지'입니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

Δ빨간색 AI는 전반적인 상황을 잘 파악하고 풀밭에 웅크려 전투의 흐름을 바꿀 수 있습니다

"마인크래프트", 3D-FPS 게임 등도 있습니다. 나는 베테랑 게임 플레이어라고 말했다.

그 뒤에 있는 팀인 Tencent AI Lab은 2016년부터 AI "Exquisite Art", AI "Excellent Enlightenment"를 개발하고 "Enlightenment" 플랫폼을 형성한 베테랑이기도 합니다.

AI "Jueyi"는 체스와 카드 게임을 하는 플레이어입니다.

2016년 Go를 시작으로 개발이 시작되었습니다.

2017년 UEC 세계 컴퓨터 바둑 컨퍼런스에서 우승을 차지한 "주이"는 현재 국가대표팀의 프로 대련 파트너입니다.

또한 체스와 마작도 할 수 있습니다. 4인용 마작 측면에서 'Jueyi'는 업계 최초로 국제 표준에 맞는 전문 마작으로, IJCAI 마작 AI 대회에서 우승을 차지했습니다.

"Jue Yi"의 뒤를 이어 "Jue Wu"의 연구 개발이 2017년에 시작되었습니다.

더 이상 단순한 게임을 강조하는 것이 아니라, 더욱 복잡한 환경에 직면한 멀티 에이전트 AI의 전략적 문제를 강조합니다.

2018년 '쥬이'는 '왕의 명예' 아마추어 선수 수준에 이르렀고, 2019년에는 프로 e스포츠 수준에 도달했습니다.

다음 "King Jue Wu"는 또한 Honor of Kings 플레이어에게 "Challenge Jue Wu", "Hero Training Ground" 및 기타 게임 플레이 방법을 제공하여 플레이어가 훈련하고 점수를 향상시키는 데 좋은 도우미가 됩니다.

또한, "Juewu"는 "Minecraft"를 플레이하고 NeurIPS MineRL 대회에서 우승하여 챌린지 역사상 "가장 빠른 채굴" AI에 성공했습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

AI

'축구판' Juewu는 Google이 개최한 온라인 세계 축구 선수권 대회에서도 우승했습니다.

게임을 잘하는 AI는 이미 환자를 치료하고 생명을 구하고 있다.

Tencent AI Lab은 게임 AI를 만드는 과정에서 Honor of Kings와 함께 "Enlightenment" 플랫폼도 개발했습니다.

즉, Tencent의 플랫폼, 알고리즘, 시나리오를 학생과 학계에서 활용하여 관련 게임 연구를 수행할 수 있도록 하는 것입니다. 2020년 8월, "계몽" 플랫폼은 제1회 계몽 대학 대회를 조직했으며, 올해에는 왕의 명예 1v1 공개 연구 환경도 출시했습니다.

사실 게임 분야는 늘 AI 최고의 실험 분야로 여겨져 왔습니다.

지난 몇 년간 '주에우'의 성과를 보면 강화학습 등의 측면에서 어느 정도 역량을 축적했다는 것을 쉽게 알 수 있다.

그리고 최고의 역량을 외부로 옮겨 실용화 수준에 두는 것도 업계의 일반적인 추세입니다.

이번에는 게임 AI가 "무식하다"고 말할 수는 없습니다.

논문 주소: http://arxiv.org/abs/2212.01737

오픈 소스 주소: https://github.com/tencent-ailab/RLogist

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PS가 계속 로딩을 보여주는 이유는 무엇입니까? PS가 계속 로딩을 보여주는 이유는 무엇입니까? Apr 06, 2025 pm 06:39 PM

PS "로드"문제는 자원 액세스 또는 처리 문제로 인한 것입니다. 하드 디스크 판독 속도는 느리거나 나쁘다 : CrystalDiskinfo를 사용하여 하드 디스크 건강을 확인하고 문제가있는 하드 디스크를 교체하십시오. 불충분 한 메모리 : 고해상도 이미지 및 복잡한 레이어 처리에 대한 PS의 요구를 충족시키기 위해 메모리 업그레이드 메모리. 그래픽 카드 드라이버는 구식 또는 손상됩니다. 운전자를 업데이트하여 PS와 그래픽 카드 간의 통신을 최적화하십시오. 파일 경로는 너무 길거나 파일 이름에는 특수 문자가 있습니다. 짧은 경로를 사용하고 특수 문자를 피하십시오. PS 자체 문제 : PS 설치 프로그램을 다시 설치하거나 수리하십시오.

PS가 시작될 때 로딩 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? PS가 시작될 때 로딩 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? Apr 06, 2025 pm 06:36 PM

부팅 할 때 "로드"에 PS가 붙어있는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 손상되거나 충돌하는 플러그인을 비활성화합니다. 손상된 구성 파일을 삭제하거나 바꾸십시오. 불충분 한 메모리를 피하기 위해 불필요한 프로그램을 닫거나 메모리를 업그레이드하십시오. 하드 드라이브 독서 속도를 높이기 위해 솔리드 스테이트 드라이브로 업그레이드하십시오. 손상된 시스템 파일 또는 설치 패키지 문제를 복구하기 위해 PS를 다시 설치합니다. 시작 오류 로그 분석의 시작 과정에서 오류 정보를 봅니다.

PS가 파일을 열 때로드 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? PS가 파일을 열 때로드 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? Apr 06, 2025 pm 06:33 PM

"로드"는 PS에서 파일을 열 때 말더듬이 발생합니다. 그 이유에는 너무 크거나 손상된 파일, 메모리 불충분, 하드 디스크 속도가 느리게, 그래픽 카드 드라이버 문제, PS 버전 또는 플러그인 충돌이 포함될 수 있습니다. 솔루션은 다음과 같습니다. 파일 크기 및 무결성 확인, 메모리 증가, 하드 디스크 업그레이드, 그래픽 카드 드라이버 업데이트, 의심스러운 플러그인 제거 또는 비활성화 및 PS를 다시 설치하십시오. 이 문제는 PS 성능 설정을 점차적으로 확인하고 잘 활용하고 우수한 파일 관리 습관을 개발함으로써 효과적으로 해결할 수 있습니다.

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투명한 효과 생산 방법 : 선택 도구와 깃털을 사용하여 협력 : 투명 영역과 깃털을 선택하여 가장자리를 부드럽게합니다. 층 블렌딩 모드와 불투명도를 변경하여 투명성을 제어하십시오. 마스크와 깃털 사용 : 선택 및 깃털 부위; 레이어 마스크와 그레이 스케일 그라디언트 제어 투명성을 추가하십시오.

부트 스트랩 이미지 센터링의 호환성은 어떻습니까? 부트 스트랩 이미지 센터링의 호환성은 어떻습니까? Apr 07, 2025 am 07:51 AM

부트 스트랩 이미지 센터링은 호환성 문제에 직면합니다. 솔루션은 다음과 같습니다. 수직 센터링 Flexbox 또는 그리드 레이아웃을 사용하여 부모 요소가 수직 중앙에 위치하여 자식 요소를 정렬합니다. IE 브라우저 호환성의 경우 AutoPrefixer와 같은 도구를 사용하여 브라우저 접두사를 자동으로 추가하십시오. 이미지 크기, 형식 및로드 순서를 최적화하여 페이지 성능을 향상시킵니다.

PS 카드가 로딩 인터페이스에 있으면 어떻게해야합니까? PS 카드가 로딩 인터페이스에 있으면 어떻게해야합니까? Apr 06, 2025 pm 06:54 PM

PS 카드의로드 인터페이스는 소프트웨어 자체 (파일 손상 또는 플러그인 충돌), 시스템 환경 (DIFE 드라이버 또는 시스템 파일 손상) 또는 하드웨어 (하드 디스크 손상 또는 메모리 스틱 고장)로 인해 발생할 수 있습니다. 먼저 컴퓨터 자원이 충분한 지 확인하고 배경 프로그램을 닫고 메모리 및 CPU 리소스를 릴리스하십시오. PS 설치를 수정하거나 플러그인의 호환성 문제를 확인하십시오. PS 버전을 업데이트하거나 폴백합니다. 그래픽 카드 드라이버를 확인하고 업데이트하고 시스템 파일 확인을 실행하십시오. 위의 문제를 해결하면 하드 디스크 감지 및 메모리 테스트를 시도 할 수 있습니다.

부트 스트랩 목록의 크기를 변경하는 방법은 무엇입니까? 부트 스트랩 목록의 크기를 변경하는 방법은 무엇입니까? Apr 07, 2025 am 10:45 AM

부트 스트랩 목록의 크기는 목록 자체가 아니라 목록이 포함 된 컨테이너의 크기에 따라 다릅니다. Bootstrap의 그리드 시스템 또는 Flexbox를 사용하면 컨테이너의 크기를 제어하여 목록 항목을 간접적으로 크기로 조정할 수 있습니다.

부트 스트랩 목록에 아이콘을 추가하는 방법? 부트 스트랩 목록에 아이콘을 추가하는 방법? Apr 07, 2025 am 10:42 AM

부트 스트랩 목록에 아이콘을 추가하는 방법 : 아이콘을 목록 항목에 직접 제정하십시오. 부트 스트랩 클래스를 사용하여 아이콘과 텍스트를 정렬하십시오 (예 : d-flex, 정당화-콘텐츠 중간, 정렬 중심). 부트 스트랩 태그 구성 요소 (배지)를 사용하여 숫자 또는 상태를 표시하십시오. 아이콘 위치를 조정하십시오 (Flex Direction : Row-Reverse;), 스타일을 제어 (CSS 스타일). 일반적인 오류 : 아이콘이 표시되지 않습니다 (아닙니다

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