強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)能通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰使智能體實(shí)現(xiàn)目標(biāo),并將它們學(xué)習(xí)到的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)移到新環(huán)境中。但強(qiáng)化學(xué)習(xí)存在眾所周知的缺陷:由于數(shù)據(jù)科學(xué)家在它們接受訓(xùn)練的環(huán)境中對(duì)這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試,所以產(chǎn)生了過(guò)擬合,即訓(xùn)練數(shù)據(jù)擬合程度過(guò)當(dāng)?shù)那闆r。非營(yíng)利性人工智能研究公司OpenAI正在通過(guò)人工智能訓(xùn)練環(huán)境(CoinRun)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,該環(huán)境為智能體將其經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)移到不熟悉的場(chǎng)景的能力提供了一項(xiàng)衡量指標(biāo),它本質(zhì)上就像一個(gè)擁有敵人、目標(biāo)和不同難度關(guān)卡等完備信息的經(jīng)典平臺(tái)游戲。
OpenAI表示CoinRun在復(fù)雜性方面取得了理想的平衡效果,其訓(xùn)練環(huán)境比《刺猬索尼克》等傳統(tǒng)游戲平臺(tái)簡(jiǎn)單得多,但它仍然對(duì)最先進(jìn)的算法提出了一個(gè)有價(jià)值的泛化問(wèn)題。CoinRun的訓(xùn)練級(jí)別是程序生成的,可為智能體提供大量易于量化的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
正如OpenAI所解釋的那樣,之前在強(qiáng)化學(xué)習(xí)環(huán)境中所做的工作主要集中在程序生成的迷宮、像一般電子游戲AI框架這樣的社區(qū)項(xiàng)目以及像《刺猬索尼克》這樣的游戲上,通過(guò)在不同等級(jí)上的訓(xùn)練和測(cè)試智能體來(lái)衡量泛化效果。相比之下,CoinRun在每個(gè)等級(jí)訓(xùn)練結(jié)束時(shí)都會(huì)為智能體提供一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)。
在傳統(tǒng)的訓(xùn)練中,AI智能體必須應(yīng)對(duì)碰撞以后會(huì)導(dǎo)致死亡的固定或者移動(dòng)的障礙。當(dāng)收集完硬幣,或者走1000步之后,訓(xùn)練就結(jié)束了。
似乎這還不夠,所以O(shè)penAI開發(fā)了兩個(gè)額外的環(huán)境來(lái)探索過(guò)擬合的問(wèn)題:CoinRun-Platforms和RandomMazes。CoinRun-Platforms包括隨機(jī)分散在平臺(tái)上的幾個(gè)硬幣,促使智能體積極探索關(guān)卡并時(shí)不時(shí)做一些回溯。RandomMazes是一個(gè)簡(jiǎn)單的迷宮導(dǎo)航任務(wù)。
為了驗(yàn)證CoinRun、CoinRun-Platforms和RandomMazes,OpenAI培訓(xùn)了9個(gè)智能體,每個(gè)智能體具有不同數(shù)量的訓(xùn)練等級(jí)。前8個(gè)接受了100到16000個(gè)等級(jí)的訓(xùn)練,最后一個(gè)接受了不受限制的等級(jí)訓(xùn)練——實(shí)際上大約是200萬(wàn)個(gè)——這樣它就不會(huì)兩次看到相同的等級(jí)。
智能體在4000訓(xùn)練等級(jí)處出現(xiàn)了過(guò)擬合,甚至在16000的訓(xùn)練等級(jí)處也是這樣。表現(xiàn)最佳的智能體竟然是那些受到無(wú)限制水平訓(xùn)練的。在CoinRun-Platforms和RandomMazes中,智能體在所有情況下都過(guò)擬合了。
OpenAI稱,使用程序生成的CoinRun環(huán)境可以精確地量化這種過(guò)擬合,可以更好地評(píng)估關(guān)鍵架構(gòu)和算法決策。OpenAI相信從這種環(huán)境中汲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)將適用于更復(fù)雜的環(huán)境,也希望利用這一基準(zhǔn),以及其他類似的基準(zhǔn)來(lái)迭代開發(fā)更通用的智能體。
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原文標(biāo)題:OpenAI提出能測(cè)試強(qiáng)化學(xué)習(xí)智能體適應(yīng)性的新方法
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