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研究人員發(fā)明新的機器學習方法,助力AI完成過于敏感的任務

我快閉嘴 ? 來源:賢集網(wǎng) ? 作者:賢集網(wǎng) ? 2020-09-28 14:08 ? 次閱讀
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瑞士電子和微技術中心工程師們開發(fā)了一種新的機器學習方法,能夠減少能源消耗,并允許人工智能AI)完成一度被認為過于敏感的任務。

強化學習局限性

強化學習(Reinforcement learning)是人工智能的一個重要方面,它通過學習過去的經(jīng)驗不斷改進自己。然而,這項技術往往很難應用于現(xiàn)實生活中的場景和情況,例如訓練氣候控制系統(tǒng)。像這樣的應用程序不能處理溫度的急劇變化,這將由強化學習帶來。

這個問題正是CSEM工程師們著手解決的問題,也是他們提出新方法的時候。工程師們證明,簡化的理論模型可以首先用于訓練計算機,然后他們將轉向現(xiàn)實生活中的系統(tǒng)。這使得機器學習過程在到達實際系統(tǒng)時更加精確,從之前的嘗試和錯誤中學習理論模型。這意味著實際系統(tǒng)不會出現(xiàn)劇烈波動,用氣候控制技術解決了問題。

Pierre-Jean-Alet是CSEM智能能源系統(tǒng)研究的負責人,也是這項研究的合著者。

亞歷特說:“這就像是在開車前學習駕駛手冊一樣?!巴ㄟ^這一預訓練步驟,計算機建立了一個可以利用的知識庫,這樣它們就不會在尋找正確答案時盲目飛行。”

減少能源消耗

這種新方法最重要的一個方面是它可以減少20%以上的能源消耗。工程師們在一座有100個房間的大樓里的一個供暖、通風和空調(diào)(HVAC)系統(tǒng)上測試了這種方法。

工程師們依賴于三個步驟,第一步是訓練計算機學習“虛擬模式”,這個模型是通過簡單的方程來建立的,這些方程可以解釋建筑物的行為。真實的建筑數(shù)據(jù),如溫度,天氣狀況和其他變量,然后輸入到計算機,這進一步導致了更準確有針對性的訓練。最后一步是讓計算機運行強化學習算法,這將最終為暖通空調(diào)系統(tǒng)找到最佳解決方法。

CSEM工程師開發(fā)的新方法可能會對機器學習產(chǎn)生重大影響。許多曾經(jīng)被認為是強化學習“不可觸及”的應用程序,比如那些波動很大的應用程序,現(xiàn)在可以用一種新的方式來處理。這將降低能源使用、降低財務成本和許多其他好處。
責任編輯:tzh

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