खेल समाप्त हो गया: AlphaGo में लगे हुए किया जाएगा असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने

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2018-06-25 22:40:18

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पिछले महीने, मानवता खो दिया है में एक महत्वपूर्ण लड़ाई कृत्रिम बुद्धि के साथ — तो AlphaGo चैंपियन को हरा वीं में की जाए स्कोर के साथ 3:0. AlphaGo — के साथ एक कार्यक्रम है कृत्रिम बुद्धि द्वारा विकसित DeepMind, भाग की पैरेंट कंपनी गूगल वर्णमाला. पिछले साल, वह पराजित एक चैंपियन, अगर Sedola, 4:1, लेकिन तब से काफी फायदा हुआ पर अंक.

Ki जेई AlphaGo के रूप में वर्णित एक "भगवान खेल".

अब AlphaGo खत्म खेल खेल, खिलाड़ियों के लिए अवसर, के रूप में पहले, करने के लिए आपस में लड़ते है । कृत्रिम बुद्धि का दर्जा हासिल कर ली एक "खिलाड़ी से दूर के भविष्य के लिए", जो लोगों को विकसित करने के लिए होगा बहुत लंबा है ।

तैयार, सेट, जाओ

जाना जाता है एक प्राचीन खेल दो के लिए है, जहां एक सफेद, अन्य,. कार्य — पर कब्जा करने के लिए पर बोर्ड द्वारा विभाजित 19 क्षैतिज और 19 ऊर्ध्वाधर लाइनों. कंप्यूटर खेलने के लिए जाने की तुलना में कठिन है, शतरंज की संख्या की वजह से संभव चालों में प्रत्येक स्थिति के लिए एक बहुत अधिक है । इस बनाता है गणना की क्षमता अग्रिम में चाल — यह संभव है के लिए कंप्यूटर शतरंज में बहुत मुश्किल है ।

सफलता DeepMind था विकसित करने के लिए एक सामान्य एल्गोरिथ्म सीखने जो, सिद्धांत रूप में, निर्देशित किया जा सकता करने के लिए और अधिक सामाजिक रूप से उन्मुख दिशा है । DeepMind कहते हैं शोधकर्ताओं के एक समूह AlphaGo की कोशिश कर रहा करने के लिए जटिल समस्याओं को हल, इस तरह के रूप में नए इलाज खोजने के लिए रोगों, कट्टरपंथी ऊर्जा खपत की कमी या विकास के नए क्रांतिकारी सामग्री है ।

"यदि एअर इंडिया प्रणाली साबित करता है कि आप प्राप्त कर सकते हैं नए ज्ञान और रणनीतियों के इन क्षेत्रों में सफलताओं बस अवर्णनीय है । कर सकते हैं देखने के लिए इंतजार नहीं आगे क्या होगा," कहते हैं, में से एक के वैज्ञानिकों परियोजना है.

भविष्य में, यह कई रोमांचक अवसर है, लेकिन समस्या अभी भी वहाँ है.

तंत्रिका विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि

AlphaGo दो को जोड़ती है शक्तिशाली विचारों के विषय पर शिक्षण, जो विकसित किया है पिछले कुछ दशकों में: गहरी सीखने और सुदृढीकरण सीखने. दिलचस्प है, दोनों से आया जैविक अवधारणा के काम और मस्तिष्क का प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनुभव है.

मानव मस्तिष्क में संवेदी जानकारी संसाधित किया जाता है की एक श्रृंखला में परतों. उदाहरण के लिए, दृश्य के बारे में जानकारी पहली transformirovalsya में रेटिना के लिए तो, मध्यमस्तिष्क और फिर के माध्यम से गुजरता के विभिन्न क्षेत्रों सेरेब्रल कॉर्टेक्स.

एक परिणाम के रूप में, वहाँ है एक पदानुक्रम के predstaveni, जहां पहली बार में वहाँ सरल कर रहे हैं और स्थानीय वस्तुओं, और तो और अधिक कठिन और जटिल सुविधाओं.

के बराबर ऐ बुलाया गहरी सीखने:, भी शामिल है क्योंकि यह कई परतों के प्रसंस्करण में सरल neuronopathy कंप्यूटिंग इकाइयों.

लेकिन जीवित रहने के लिए इस दुनिया में, जानवरों के लिए न केवल जरूरत है पहचान करने के लिए संवेदी जानकारी है, लेकिन करने के लिए इसे के अनुसार कार्य. पीढ़ी के वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन किया है, कैसे जानवरों लेने के लिए सीखने के कार्यों को अधिकतम करने के लिए लाभ और एक इनाम प्राप्त.

यह सब का नेतृत्व किया है करने के लिए गणितीय सिद्धांतों के सुदृढीकरण सीखने कर सकते हैं, जो अब में लागू किया एअर इंडिया प्रणाली है । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, तथाकथित टीडी-सीखने में सुधार, जो कार्रवाई को अधिकतम द्वारा की उम्मीद भविष्य के पुरस्कार.

सबसे अच्छा चलता रहता है

एक संयोजन के कारण गहरी सीखने और सुदृढीकरण सीखने की एक श्रृंखला में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, AlphaGo सीखा खेलने के लिए के स्तर पर एक पेशेवर जाना खिलाड़ी के आधार पर 30 लाख की चाल खेल लोगों के बीच है ।

लेकिन फिर वह शुरू किया, के खिलाफ खेलने के लिए अपने आप को का उपयोग कर के परिणाम प्रत्येक खेल के लिए लगातार अपने स्वयं को सुधारने के बारे में निर्णय सबसे अच्छा कदम प्रत्येक स्थिति में बोर्ड पर. मूल्यों की प्रणाली के नेटवर्क सीखा भविष्यवाणी करने के लिए सबसे संभावित परिणाम के लिए सम्मान के साथ किसी भी स्थिति है, और इस प्रणाली के विवेक, नेटवर्क बनाने के लिए सीखा है सबसे अच्छा निर्णय में से प्रत्येक की स्थिति है ।

हालांकि AlphaGo की कोशिश नहीं कर सका सभी संभव पदों पर बोर्ड, तंत्रिका नेटवर्क सीखा है के बारे में महत्वपूर्ण विचारों रणनीति है कि काम अच्छी तरह से किसी भी स्थिति में है । यह है इन अनगिनत घंटे के स्वतंत्र खेल है सुधार करने के लिए नेतृत्व AlphaGo पिछले वर्ष से अधिक है ।

दुर्भाग्य से, अभी भी नहीं जाना जाता है जिस तरह से पता लगाने के लिए अपने नेटवर्क के लिए किस तरह महत्वपूर्ण विचार है । हम कर सकते हैं सिर्फ खेल का अध्ययन और उम्मीद है कि उनमें से कुछ बाहर हो. इस समस्याओं में से एक है के उपयोग के तंत्रिका एल्गोरिदम: वे समझाने के लिए नहीं अपने निर्णय है ।

हम अभी भी बहुत कम समझ है के बारे में कैसे जैविक दिमाग जानने के लिए, और तंत्रिका विज्ञान जारी है प्रदान करने के लिए नए स्रोतों की प्रेरणा एअर इंडिया के लिए है । लोगों को विशेषज्ञों बन सकते हैं खेल में जाने के निर्देशित, बहुत कम की तुलना में अनुभव की जरूरत AlphaGo को प्राप्त करने के लिए इस स्तर पर है, तो सुधार के लिए कमरे के एल्गोरिदम अभी भी वहाँ है.

इसके अलावा, ज्यादातर के बिजली AlphaGo की तकनीक पर आधारित विधि की त्रुटि वापस प्रचार-प्रसार में मदद करता है जो उसे करने के लिए गलतियों को सही. लेकिन कनेक्शन के बीच यह और प्रशिक्षण में एक वास्तविक मस्तिष्क अभी भी स्पष्ट नहीं है.

आगे क्या?

इस खेल के साथ जाने के लिए एक सुविधाजनक विकास मंच के लिए अनुकूलन के लिए सीखने एल्गोरिदम. लेकिन कई वास्तविक दुनिया की समस्याओं का जहां गंदा और कम शिक्षा के अवसरों (जैसे, आत्म-ड्राइविंग कारों).

वहाँ रहे हैं समस्याओं के लिए जो हम लागू कर सकते हैं मौजूदा एल्गोरिदम?

एक उदाहरण हो सकता है अनुकूलन करने के लिए नियंत्रित औद्योगिक स्थिति है । यहाँ काम अक्सर है प्रदर्शन करने के लिए एक जटिल श्रृंखला के कार्यों को संतुष्ट करने के लिए मापदंड का एक सेट और कम से कम खर्च.

जब तक, तब तक स्थिति हो सकता है सही ढंग से मॉडलिंग की है, इन एल्गोरिदम को जानने के लिए और अनुभव हासिल है तेजी से औरकी तुलना में अधिक प्रभावी लोग हैं. आप कर सकते हैं केवल शब्दों को दोहराने की कंपनी DeepMind: मैं देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा.

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