


Sejauh mana teknologi pembelajaran mendalam menyelesaikan masalah robot yang mengendalikan objek boleh ubah bentuk
Penterjemah |. Li Rui
Penilai |. Orang secara semula jadi belajar membentuknya, melipatnya dan memanipulasinya dengan cara yang berbeza dan masih dapat mengenalinya.
Tetapi untuk sistem robotik dan kecerdasan buatan, memanipulasi objek boleh ubah bentuk adalah satu cabaran yang besar. Sebagai contoh, robot mesti mengambil beberapa langkah untuk membentuk doh menjadi kerak pizza. Apabila doh berubah bentuk, ia mesti direkodkan dan dijejaki, dan pada masa yang sama ia mesti memilih alat yang sesuai untuk setiap langkah kerja. Ini adalah tugas yang mencabar untuk sistem kecerdasan buatan semasa, yang lebih stabil apabila menangani objek tegar dengan keadaan yang lebih boleh diramal.
Kini, teknik pembelajaran mendalam baharu yang dibangunkan oleh penyelidik di MIT, Carnegie Mellon University, dan UC San Diego berjanji untuk menjadikan sistem robotik lebih stabil apabila mengendalikan objek boleh ubah bentuk. Teknologi yang dipanggil DiffSkill, menggunakan rangkaian saraf dalam untuk mempelajari kemahiran mudah dan modul perancangan untuk menggabungkan kemahiran tersebut untuk menyelesaikan tugasan yang memerlukan pelbagai langkah dan alatan.
Memproses objek boleh ubah bentuk melalui pembelajaran tetulang dan pembelajaran mendalam
Jika sistem AI ingin memproses objek, ia mesti dapat mengesan dan mentakrifkan keadaannya serta meramalkan rupa ia dalam masa hadapan. Untuk objek tegar ini adalah masalah yang banyak diselesaikan. Dengan set contoh latihan yang baik, rangkaian saraf yang mendalam akan dapat mengesan objek tegar dari sudut yang berbeza. Apabila objek boleh ubah bentuk terlibat, ruang keadaan berbilang mereka menjadi lebih kompleks.
Lin Xingyu, pelajar kedoktoran di Carnegie Mellon University dan pengarang utama kertas DiffSkill, berkata, "Untuk objek tegar, kita boleh menggunakan enam nombor untuk menerangkan keadaannya: tiga nombor mewakili koordinat XYZnya, dan Tiga nombor lain mewakili orientasinya Walau bagaimanapun, objek boleh ubah bentuk seperti doh atau fabrik mempunyai darjah kebebasan yang tidak terhingga, menjadikannya lebih sukar untuk menggambarkan keadaannya dengan tepat berbanding dengan objek tegar Cara mereka berubah bentuk juga lebih sukar untuk dimodelkan secara matematik.
Pembangunan simulator fizik yang boleh dibezakan telah membolehkan aplikasi kaedah berasaskan kecerunan untuk menyelesaikan tugasan manipulasi objek boleh ubah bentuk. Ini berbeza daripada kaedah pembelajaran pengukuhan tradisional, yang cuba mempelajari dinamik persekitaran dan objek melalui interaksi cuba-ralat tulen.
DiffSkill diilhamkan oleh PlasticineLab, simulator fizik yang boleh dibezakan dan dibentangkan pada persidangan ICLR 2021. PlasticineLab menunjukkan bahawa simulator boleh dibezakan boleh membantu dengan tugas jangka pendek.
PlasticineLab ialah simulator objek boleh ubah bentuk berdasarkan fizik boleh dibezakan. Ia berfungsi dengan baik untuk melatih model berasaskan kecerunan tetapi simulator boleh dibezakan masih menangani masalah jangka panjang yang memerlukan berbilang langkah dan menggunakan alatan yang berbeza. Sistem kecerdasan buatan berdasarkan simulator boleh dibezakan juga memerlukan pengetahuan tentang keadaan simulasi lengkap dan parameter fizikal persekitaran yang berkaitan. Ini mengehadkan terutamanya untuk aplikasi dunia sebenar, di mana ejen biasanya melihat dunia melalui data visual dan depth-sensing (RGB-D).
Lin Xingyu berkata, "Kami mula bertanya sama ada kami boleh mengeluarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan kepada kemahiran, dan mempelajari konsep abstrak tentang kemahiran supaya kami boleh menghubungkannya untuk menyelesaikan tugasan yang lebih kompleks."
DiffSkill ialah rangka kerja di mana ejen kecerdasan buatan mempelajari abstraksi kemahiran menggunakan model fizikal yang boleh dibezakan dan menggabungkannya untuk menyelesaikan tugas operasi yang kompleks. Karya lepasnya telah memfokuskan pada penggunaan pembelajaran tetulang untuk memanipulasi objek boleh ubah bentuk seperti kain, tali dan cecair. Untuk DiffSkill, dia memilih manipulasi doh kerana cabaran yang dikemukakannya. Beliau berkata, "Manipulasi doh amat menarik kerana ia tidak mudah dicapai dengan pencengkam robot, tetapi memerlukan penggunaan alat yang berbeza mengikut turutan, iaitu sesuatu yang manusia mahir tetapi robot kurang biasa digunakan." 🎜 >Selepas latihan, DiffSkill boleh berjaya menyelesaikan satu set tugasan manipulasi doh menggunakan input RGB-D sahaja.
Menggunakan rangkaian saraf untuk mempelajari kemahiran abstrak
Kebolehlaksanaan rangkaian neural latihan DiffSkill untuk meramalkan keadaan sasaran daripada keadaan awal dan parameter yang diperoleh daripada simulator fizik boleh dibezakanDiffSkill terdiri daripada dua komponen utama: "abstrak kemahiran saraf" yang menggunakan rangkaian saraf untuk mempelajari kemahiran individu dan "perancang" untuk menyelesaikan tugasan jangka panjang.DiffSkill menggunakan simulator fizik yang boleh dibezakan untuk menjana contoh latihan untuk abstraktor kemahiran. Contoh ini menunjukkan cara menggunakan alat tunggal untuk mencapai matlamat jangka pendek, seperti menggunakan pin penggelek untuk menyebarkan doh atau spatula untuk menggerakkan doh.
Contoh ini dibentangkan kepada abstraktor mahir dalam bentuk video RGB-D. Memandangkan pemerhatian imej, pengabstraksi kemahiran mesti meramalkan sama ada matlamat yang diingini boleh dilaksanakan. Model mempelajari dan melaraskan parameternya dengan membandingkan ramalannya dengan keputusan sebenar daripada simulator fizik.
Manipulasi robot objek boleh ubah bentuk seperti doh memerlukan penaakulan jangka panjang tentang penggunaan alat yang berbeza. Pendekatan DiffSkill memanfaatkan simulator yang boleh dibezakan untuk mempelajari dan menggabungkan kemahiran untuk tugas yang mencabar ini.
Sementara itu, DiffSkill melatih pengekod auto variasi (VAE) untuk mempelajari perwakilan ruang terpendam bagi contoh yang dijana oleh simulator fizik. Pengekod auto variasi (VAE) mengekalkan ciri penting dan membuang maklumat yang tidak berkaitan tugas. Dengan menukar ruang imej berdimensi tinggi kepada ruang terpendam, pengekod auto variasi (VAE) memainkan peranan penting dalam membolehkan DiffSkill merancang bidang pandangan yang lebih panjang dan meramalkan hasil daripada pemerhatian data deria.
Salah satu cabaran penting dalam melatih pengekod auto variasi (VAE) ialah memastikan ia mempelajari ciri yang betul dan membuat generalisasi kepada dunia sebenar. Dalam dunia nyata, komposisi data visual adalah berbeza daripada data yang dijana oleh simulator fizikal. Sebagai contoh, warna penggelek atau papan pemotong tidak relevan dengan tugas, tetapi kedudukan dan sudut penggelek serta kedudukan doh adalah.
Pada masa ini, penyelidik menggunakan teknik yang dipanggil "rawak domain," yang merawak sifat persekitaran latihan yang tidak berkaitan, seperti latar belakang dan pencahayaan, dan mengekalkan perkara seperti kedudukan dan orientasi ciri penting. Ini menjadikan pengekod auto variasi latihan (VAE) lebih stabil apabila digunakan pada dunia sebenar.
Lin Xingyu berkata, "Bukan mudah untuk melakukan ini kerana kita perlu merangkumi semua kemungkinan perbezaan antara simulasi dan dunia sebenar (dipanggil sim2real gap). Cara yang lebih baik ialah menggunakan awan titik 3D sebagai perwakilan pemandangan. , yang memudahkan pemindahan daripada simulasi ke dunia nyata Malah, kami sedang membangunkan projek susulan menggunakan awan titik sebagai input ”
Tugas jangka panjang merancang objek boleh ubah bentuk
Perancang DiffSkill boleh meramalkan langkah perantaraan dengan sangat tepat
Lin Xingyu berkata, “Salah satu perkara utama ialah satu set kemahiran boleh memberikan abstraksi temporal yang sangat penting yang membolehkan kita membuat penaakulan dalam jangka masa panjang Ini juga serupa dengan cara manusia menangani tugas yang berbeza: berfikir dalam abstraksi temporal yang berbeza, dan Ia bukan tentang memikirkan perkara yang perlu dilakukan seterusnya ”
Walau bagaimanapun, kapasiti DiffSkill juga terhad. Sebagai contoh, prestasi DiffSkill menurun dengan ketara apabila melaksanakan salah satu tugas yang memerlukan perancangan tiga peringkat (walaupun ia masih mengatasi teknik lain). Lin Xingyu juga menyebut bahawa dalam beberapa kes, peramal kebolehlaksanaan boleh menghasilkan positif palsu. Para penyelidik percaya bahawa mempelajari ruang terpendam yang lebih baik boleh membantu menyelesaikan masalah ini.
Para penyelidik juga meneroka arah lain untuk meningkatkan DiffSkill, termasuk algoritma perancangan yang lebih cekap yang boleh digunakan untuk tugasan yang lebih panjang.
Lin Xingyu menyatakan harapan bahawa suatu hari nanti, dia boleh menggunakan DiffSkill pada robot sebenar membuat pizza. Beliau berkata, "Kami masih jauh dari itu. Pelbagai cabaran telah timbul dari segi kawalan, pemindahan sim2real dan keselamatan. Tetapi kami kini lebih yakin untuk cuba melancarkan beberapa misi jangka panjang." > Tajuk teks asal:
Teknik pembelajaran mendalam ini menyelesaikan salah satu cabaran sukar robotik, Pengarang: Ben Dickson
Atas ialah kandungan terperinci Sejauh mana teknologi pembelajaran mendalam menyelesaikan masalah robot yang mengendalikan objek boleh ubah bentuk. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Laman web ini melaporkan pada 27 Jun bahawa Jianying ialah perisian penyuntingan video yang dibangunkan oleh FaceMeng Technology, anak syarikat ByteDance Ia bergantung pada platform Douyin dan pada asasnya menghasilkan kandungan video pendek untuk pengguna platform tersebut Windows , MacOS dan sistem pengendalian lain. Jianying secara rasmi mengumumkan peningkatan sistem keahliannya dan melancarkan SVIP baharu, yang merangkumi pelbagai teknologi hitam AI, seperti terjemahan pintar, penonjolan pintar, pembungkusan pintar, sintesis manusia digital, dsb. Dari segi harga, yuran bulanan untuk keratan SVIP ialah 79 yuan, yuran tahunan ialah 599 yuan (nota di laman web ini: bersamaan dengan 49.9 yuan sebulan), langganan bulanan berterusan ialah 59 yuan sebulan, dan langganan tahunan berterusan ialah 499 yuan setahun (bersamaan dengan 41.6 yuan sebulan) . Di samping itu, pegawai yang dipotong juga menyatakan bahawa untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mereka yang telah melanggan VIP asal

Tingkatkan produktiviti, kecekapan dan ketepatan pembangun dengan menggabungkan penjanaan dipertingkatkan semula dan memori semantik ke dalam pembantu pengekodan AI. Diterjemah daripada EnhancingAICodingAssistantswithContextUsingRAGandSEM-RAG, pengarang JanakiramMSV. Walaupun pembantu pengaturcaraan AI asas secara semulajadi membantu, mereka sering gagal memberikan cadangan kod yang paling relevan dan betul kerana mereka bergantung pada pemahaman umum bahasa perisian dan corak penulisan perisian yang paling biasa. Kod yang dijana oleh pembantu pengekodan ini sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mereka bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, tetapi selalunya tidak mematuhi piawaian pengekodan, konvensyen dan gaya pasukan individu. Ini selalunya menghasilkan cadangan yang perlu diubah suai atau diperhalusi agar kod itu diterima ke dalam aplikasi

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang AIGC, sila layari: 51CTOAI.x Komuniti https://www.51cto.com/aigc/Translator|Jingyan Reviewer|Chonglou berbeza daripada bank soalan tradisional yang boleh dilihat di mana-mana sahaja di Internet memerlukan pemikiran di luar kotak. Model Bahasa Besar (LLM) semakin penting dalam bidang sains data, kecerdasan buatan generatif (GenAI) dan kecerdasan buatan. Algoritma kompleks ini meningkatkan kemahiran manusia dan memacu kecekapan dan inovasi dalam banyak industri, menjadi kunci kepada syarikat untuk kekal berdaya saing. LLM mempunyai pelbagai aplikasi Ia boleh digunakan dalam bidang seperti pemprosesan bahasa semula jadi, penjanaan teks, pengecaman pertuturan dan sistem pengesyoran. Dengan belajar daripada sejumlah besar data, LLM dapat menjana teks

Model Bahasa Besar (LLM) dilatih pada pangkalan data teks yang besar, di mana mereka memperoleh sejumlah besar pengetahuan dunia sebenar. Pengetahuan ini dibenamkan ke dalam parameter mereka dan kemudiannya boleh digunakan apabila diperlukan. Pengetahuan tentang model ini "diperbaharui" pada akhir latihan. Pada akhir pra-latihan, model sebenarnya berhenti belajar. Selaraskan atau perhalusi model untuk mempelajari cara memanfaatkan pengetahuan ini dan bertindak balas dengan lebih semula jadi kepada soalan pengguna. Tetapi kadangkala pengetahuan model tidak mencukupi, dan walaupun model boleh mengakses kandungan luaran melalui RAG, ia dianggap berfaedah untuk menyesuaikan model kepada domain baharu melalui penalaan halus. Penalaan halus ini dilakukan menggunakan input daripada anotasi manusia atau ciptaan LLM lain, di mana model menemui pengetahuan dunia sebenar tambahan dan menyepadukannya

Pembelajaran mesin ialah cabang penting kecerdasan buatan yang memberikan komputer keupayaan untuk belajar daripada data dan meningkatkan keupayaan mereka tanpa diprogramkan secara eksplisit. Pembelajaran mesin mempunyai pelbagai aplikasi dalam pelbagai bidang, daripada pengecaman imej dan pemprosesan bahasa semula jadi kepada sistem pengesyoran dan pengesanan penipuan, dan ia mengubah cara hidup kita. Terdapat banyak kaedah dan teori yang berbeza dalam bidang pembelajaran mesin, antaranya lima kaedah yang paling berpengaruh dipanggil "Lima Sekolah Pembelajaran Mesin". Lima sekolah utama ialah sekolah simbolik, sekolah sambungan, sekolah evolusi, sekolah Bayesian dan sekolah analogi. 1. Simbolisme, juga dikenali sebagai simbolisme, menekankan penggunaan simbol untuk penaakulan logik dan ekspresi pengetahuan. Aliran pemikiran ini percaya bahawa pembelajaran adalah proses penolakan terbalik, melalui sedia ada

Editor |ScienceAI Question Answering (QA) set data memainkan peranan penting dalam mempromosikan penyelidikan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP). Set data QA berkualiti tinggi bukan sahaja boleh digunakan untuk memperhalusi model, tetapi juga menilai dengan berkesan keupayaan model bahasa besar (LLM), terutamanya keupayaan untuk memahami dan menaakul tentang pengetahuan saintifik. Walaupun pada masa ini terdapat banyak set data QA saintifik yang meliputi bidang perubatan, kimia, biologi dan bidang lain, set data ini masih mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, borang data adalah agak mudah, kebanyakannya adalah soalan aneka pilihan. Ia mudah dinilai, tetapi mengehadkan julat pemilihan jawapan model dan tidak dapat menguji sepenuhnya keupayaan model untuk menjawab soalan saintifik. Sebaliknya, Soal Jawab terbuka

Editor |. Kulit Lobak Sejak pengeluaran AlphaFold2 yang berkuasa pada tahun 2021, saintis telah menggunakan model ramalan struktur protein untuk memetakan pelbagai struktur protein dalam sel, menemui ubat dan melukis "peta kosmik" setiap interaksi protein yang diketahui. Baru-baru ini, Google DeepMind mengeluarkan model AlphaFold3, yang boleh melakukan ramalan struktur bersama untuk kompleks termasuk protein, asid nukleik, molekul kecil, ion dan sisa yang diubah suai. Ketepatan AlphaFold3 telah dipertingkatkan dengan ketara berbanding dengan banyak alat khusus pada masa lalu (interaksi protein-ligan, interaksi asid protein-nukleik, ramalan antibodi-antigen). Ini menunjukkan bahawa dalam satu rangka kerja pembelajaran mendalam yang bersatu, adalah mungkin untuk dicapai

Menurut berita dari laman web ini pada 1 Ogos, SK Hynix mengeluarkan catatan blog hari ini (1 Ogos), mengumumkan bahawa ia akan menghadiri Global Semiconductor Memory Summit FMS2024 yang akan diadakan di Santa Clara, California, Amerika Syarikat dari 6 hingga 8 Ogos, mempamerkan banyak produk penjanaan teknologi baru. Pengenalan kepada Sidang Kemuncak Memori dan Penyimpanan Masa Depan (FutureMemoryandStorage), dahulunya Sidang Kemuncak Memori Flash (FlashMemorySummit) terutamanya untuk pembekal NAND, dalam konteks peningkatan perhatian kepada teknologi kecerdasan buatan, tahun ini dinamakan semula sebagai Sidang Kemuncak Memori dan Penyimpanan Masa Depan (FutureMemoryandStorage) kepada jemput vendor DRAM dan storan serta ramai lagi pemain. Produk baharu SK hynix dilancarkan tahun lepas
