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通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

新聞 人工智能
許多研究采用了更為復雜的神經網絡規則,被稱為神經元細胞自動機(NCA)。但是其應用大多局限于2D結構,或是只能生成簡單的3D結構。

本文經AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯系出處。

了解游戲「我的世界(MineCraft)」的讀者,一定很熟悉這樣的畫面。 

△圖源:Science Magazine

 

但是,如果蓋房子的不是人,而是AI呢?

這是來自哥本哈根信息技術大學、約克大學和上海大學的學者,利用3D神經元細胞自動機(NCA)完成的新研究。

不僅能生成靜態結構,當然不僅是公寓,樹木、城堡也可以:

通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

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△圖源:Science Magazine

還能生成功能性機器,比如爬行的毛毛蟲:

通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

△圖源:Science Magazine

把它一切兩段,還會玩再生術,成功分身……

通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

(咦~有畫面感了)

這是怎么做到的?

神經元細胞自動機的應用

研究者其實是受到「生命游戲」中元胞自動機(CA) 的啟發,在2D基礎上開發了3D神經元細胞自動機(NCA)。

「生命游戲」就是基于元胞自動機的原理制作的,也可以說是元胞自動機的一個展示。

它是由英國數學家約翰·康威在1970年發明的。在網格中,每個方格居住著一個細胞,其狀態由其周圍的8個細胞決定,以黑色代表細胞存活。

通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

之后,許多研究采用了更為復雜的神經網絡規則,被稱為神經元細胞自動機(NCA)。但是其應用大多局限于2D結構,或是只能生成簡單的3D結構。

為了提高NCA在實際應用中的通用性,研究團隊開發了3D NCA

它利用3D卷積捕捉周圍更多的細胞,以生成復雜的3D結構,并且具有更多類型的建造單元。

通過細胞自動機,AI在「我的世界」學會了蓋房子

△3D神經元細胞自動機更新規則

研究人員試圖利用NCA從單個活細胞生成目標實體,利用監督學習對重建損失進行優化。

并且,將「我的世界」中的實體作為3D網格中的細胞,其狀態向量包含:塊類型、存活狀態、隱藏狀態。

但是,由于每個單元是單一的塊類型,于是他們將結構重建任務視為一個多類分類問題,預測給定單元的類型。

利用Pytorch提供的LogSoftmax和NLLLoss方法組合,以實現是在目標與預測的細胞結構之間,最小的交叉熵損失。

這種損失導致性能不穩定**,并且模型展現出對“空氣”塊的偏好。

在訓練中,“空氣”塊通常占據了所選結構的大部分,因此,訓練數據不平衡可能會導致模型過度預測。

為解決這一問題,研究人員根據是否歸類為“空氣 ”塊,將損失計算劃分為兩部分,并且增加了一個交叉重疊(IOU)成本,測量非“空氣”塊與實體之間的絕對差,以此提升精度。

效果如何?

針對模型在靜態結構和動態功能機器的重構性能,研究人員進行了評估,并記錄了各項參數。

結果顯示,NCA的重構能力具有魯棒性

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△歸一化IOU/結構性損失

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△歸一化總損失

不過,NCA對于構建較大的實體(比如:教堂)仍具有挑戰性,因為模型經常陷入局部極小值,需要更長的時間來訓練。

盡管大教堂模型比一些實體的損失更低,但有許多隨機生成的結構,因此沒有其他實體自然。目標結構與生成效果的對比:

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此外,在生成自然界中更隨機的實體(比如:橡樹)時,也更加困難。

正如前文提到的,NCA能生成靜態結構,并且可以很好地增加單個塊類型的數量,生成多樣化和復雜的內飾,比如公寓樓內部:

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令人意外的是,在叢林神廟中,NCA甚至生成了一個箭陷阱。

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在生成功能性機器時,研究人員發現,不同結構的生成模式也不同

一些結構是從小細胞漸漸擴大到最終形態;而毛毛蟲則是先快速生成,然后再淘汰細胞形成最終的結構。

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△圖源:Science Magazine

此外,NCA的再生特性也是一大亮點,除了從單個細胞中生長出復雜的結構外,這些局部更新規則還允許再生或修復損傷

即使未經訓練,它仍然能恢復某些受損的結構,比如樹:

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不過,研究人員在對比測試后發現:

在未經過再生訓練時,模型的再生率僅有30%;而進行再生訓練后,生成率能達到99%。

3D NCA引起了網友的廣泛關注,reddit上還有網友提到:

NCA在物理學上的應用也值得探索,比如:它可以用來模擬晶體形成。

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責任編輯:張燕妮 來源: 量子位
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