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人類被 AI “毀滅”,一定是從教它玩《我的世界》開始的

2023-06-03 11:23:56來源:ZAKER科技  

上周,幾乎是前后腳,英偉達和國內幾家科研機構分別發布了兩份內容相似的論文。

首先是英偉達宣布開發出了一個全新的游戲 AI 智能體 "VOYAGER",將 AI 大模型 GPT-4 接入了《我的世界》(Minecraft)游戲。基于 GPT-4,VOYAGER 能夠在《我的世界》里擴充著自己的物品和裝備,完成諸如建造房屋、挖礦、收集仙人掌和狩獵等基本生存技能;也能獨立進行開放式探索,去到不同的城市和地點,甚至是自己搭建傳送門。


【資料圖】

英偉達稱 VOYAGER 在《我的世界》里獲得的物品增加了 3.3 倍,旅行距離增加了 2.3 倍,解鎖關鍵技能樹的速度也比之前的方法快了 15.3 倍。

接著就是商湯科技聯合清華大學、上海人工智能實驗室等機構發布了通才 AI 智能體 "Ghost in the Minecraft(GITM)"。

同樣是將大語言模型(LLM)整合進《我的世界》,GITM 在《我的世界》內主世界的所有技術挑戰上實現了 100% 的任務覆蓋率(成功通關解鎖了完整的科技樹),而此前所有智能體的總和只能覆蓋 30%;另外在 " 獲取鉆石 " 任務上,GITM 成功率達 67.5%,同樣相比于此前的最佳成績—— OpenAI 的 VPT 方法大幅提高了 47.5%。

GITM 在《我的世界》的任務覆蓋率遠高于現有 AI 智能體

直白點說,他們都選擇了《我的世界》這款游戲來訓練 AI,并且 AI 都實現了真人玩家能夠完成的幾乎所有游戲任務,堪比是能以假亂真的效果(這放在幾個月前還是不可能的事)。

我們先拋開看起來艱澀的技術細節不談,為啥他們不約而同都迷上了拿《我的世界》做實驗?

《我的世界》就是個大型 AI 試驗場

要說起在《我的世界》里訓練過的 AI,那可就太多了。

著名的莫拉維克悖論是這么說的:一些任務對于人類而言很困難,例如下棋,但對 AI 來說很簡單;而像《我的世界》這樣開放世界中與環境交互、進行規劃和決策等對人類來說較為簡單的事情,對 AI 來說卻是巨大挑戰。

正因為這種情況的存在,在 AI 還不像現在這么發達的早幾年,科學家們最初只是在《我的世界》里用 AI 完成一些簡單的指令。

比如在 2019 年,Facebook 研發過一款《我的世界》AI 助手 "craftassist bot",這是一個智能協作式的助理機器人,可以執行人類玩家指定的各種任務,如馴服馬匹、建造城市、與村民會面及交易等。

也是在 2019 年,卡內基 · 梅隆大學、微軟、DeepMind 和 OpenAI,聯合機器學習頂級會議 NeurIPS 共同舉辦了一個叫做 "MineRL" 的專門針對《我的世界》游戲的 AI 比賽,到 2022 年一共舉辦了四屆。

這個比賽同樣見證了 AI 在《我的世界》中的應用由簡單到復雜的過程。

比如第一屆 MineRL 比的東西還很簡單:看哪個研究團員能夠創造出可以在《我的世界》中成功開采鉆石的 AI。不過很慘,最后參加的 900 多個全球頂尖團隊沒有一個能完成挑戰,一些 AI 擼掉木材卻不會合成,一些 AI 造出了熔爐卻不會冶煉,一些 AI 知道去地下挖礦,但卻選擇了垂直挖……

后來到了第三屆,比賽內容就變成了看誰能訓練出樣本高效的《我的世界》AI 智能體。這一屆的冠軍是以 76.970 分的絕對優勢奪冠的騰訊 AI Lab" 絕悟 "。

各種公司、機構密集開始在《我的世界》中訓練 AI 其實也是最近五年的事。

美國國防高級研究計劃局(DARPA)在 2020 年 8 月啟動了自適應分布式概率任務分配(ADAPT)項目,以期在戰場空間中利用 AI 協助指揮官進行決策,該項目的承包商 Aptima 公司用到的就是《我的世界》來訓練 AI 與人類的互動能力。

2021 年哥本哈根信息技術大學、紐約大學和上海大學的研究者也創建過一個使用 3D 神經元胞自動機(Neural Cellular Automata,NCA)的系統,并將該系統部署在了《我的世界》里,這個時候的 NCA 已經可以建造毛毛蟲、城堡、公寓樓和樹等復雜的實體。

比較出圈的一次實驗是在去年。

OpenAI 去年宣布由他們訓練的 AI 已經做到了熟練游玩《我的世界》。通過引入一種新穎且便捷的 AI 訓練法 " 視頻預訓練(Video PreTraining)",在向 AI" 投喂 " 了 7 萬小時從相關合作方處獲取的《我的世界》演示視頻以及與視頻配套的鍵盤鼠標操作記錄后,OpenAI 旗下的 AI 的操作已經相當傳神,掌握了只有人類才能領悟的高階玩法。

OpenAI 在《我的世界》中的實操演示

此外,DeepMind 也在今年年初開發出了能夠媲美 OpenAI 成果的名叫 "DreamerV3" 的 AI 智能體。DreamerV3 在沒有任何人工數據輔助的情況下,被丟進《我的世界》里摸爬滾打了 17 天,驚人地學會了如何從 0 開始挖鉆石,成了世界上第一個純靠自己摸索,就能在《我的世界》里速挖鉆石的 AI 智能體。

當時 MineRL 比賽的發起人之一 William Guss 都忍不住第一時間發來賀電:4 年了," 鉆石挑戰 " 終于被攻克了!

沒有誰比《我的世界》更合適了

《我的世界》面世 12 年,已經成為世界上最受歡迎的一款游戲,被許多玩家形容為電子版的樂高。早在 2019 年,《我的世界》就超過《俄羅斯方塊》成為全球銷量最高的游戲。

《我的世界》" 開放世界 " 的游戲屬性讓它成了科學家們訓練 AI 的絕佳場所。

不同于 LOL 和王者榮耀等單一的戰略對戰游戲,《我的世界》并不預先設定目標,僅有的兩個模式是 " 生存 " 和 " 創造 "。" 生存 " 模式中,玩家要造好房子并收集東西,保證活下來,即使是用來擊退僵尸和蜘蛛的劍也需要玩家用木材和鐵礦來鍛造;" 創造 " 模式則更加自由,玩家使用各種功能的立方體,自由構建建筑物和物體,而且游戲永遠不會結束。

如果說 LOL、王者榮耀或是很多棋類游戲因為簡單的規則和游戲機制,可以讓 AI 以極快的速度學習并超越戰勝人類,《我的世界》游戲過程的復雜程度就幾乎是在挑戰 AI 的極限。

極度多樣的環境、完全靠隨機種子生成的地圖、長決策序列與復雜的技能學習、高自由度玩法帶來的海量策略偏好,都增加了《我的世界》AI 研究的難度。

比如,為了讓 AI 在 15 分鐘內找到鉆石,AI 需要經歷徒手采集原木、合成木板、木棍與木鎬,采集到鐵礦,經過一系列加工才能合成鉆石,看似只是一件小事,但對于 AI 來說,卻需要掌握其中復雜的邏輯關系——這還只是《我的世界》游戲的一部分,除了制造工具,AI 還需要給自己制定目標,學著在游戲世界里探索,直到解鎖所有的游戲任務。

《我的世界》中找鉆石的步驟

而如果只是學下棋或是打 LOL,AI 只用知道怎么贏就行了。

是不是覺得,《我的世界》訓練出來的 AI,要比靠下棋、玩 LOL 訓練出來的 AI 高級多了(雖然學習速度可能慢了點)?

事實上在當前的 AI 研究中,科學家們會越來越追求通用人工智能(AGI)的研究,追求打造更通用的 AI 智能體,也就是發展 AI 智能體能夠掌握廣泛的技能,適應各種環境變化,更深入地模擬和應對人類在復雜問題上的能力,像人一樣的進行感知、理解和交互(而不是只會回答簡單問題、下棋能贏人類那種 " 小打小鬧 " 的 AI)。

這就意味著要訓練通用 AI,《我的世界》模擬的環境是非常合適的。

不過,開放世界游戲那么多,為什么又偏偏是《我的世界》呢?

有網友在推特向參與開發了 VOYAGER 的英偉達首席科學家 Jim Fan 發問說,既然 VOYAGER 是為開放世界而生,那為什么沒有選擇在《塞爾達》或者是《艾爾登法環》這樣看上去更加宏大的開放世界游戲中作 AI 訓練?

Jim Fan 的回答是,這中間的主要難點其實并不是算法,而是因為《塞爾達》和《艾爾登法環》這樣的游戲運用了 " 緩慢且難以以編程方式控制高端控制臺 ",并且 " 需要一個好的編碼 API 來控制角色 "。相較之下,《我的世界》的技術門檻要更低,在目標和玩法類似的情況下,《我的世界》實際也為 AI 訓練降低了難度。

另外,《我的世界》對開發者也很友好。許多用于構建《我的世界》的代碼庫都是開源的,所以人們可以很容易修改。并且該游戲也允許研究人員記錄和學習人們是如何一起完成任務的,然后觀察他們將如何與 AI 智能體一起工作。

從這些意義上說,沒有誰比《我的世界》來訓練 AI 更合適的了。

這次《我的世界》里的 AI 有什么特別?

此次英偉達開發的 VOYAGER,和商湯科技聯合清華大學、上海人工智能實驗室等機構開發的 GITM,與過去基于《我的世界》訓練的 AI 智能體最大的不同在于,引入了大語言模型(LLM)作為 AI 訓練的核心方法。

以往在《我的世界》中訓練 AI 用到的主流方法則是,模仿學習和強化學習。

即便是此前 OpenAI 和 DeepMind 開發出的最先進的《我的世界》AI 智能體,用到的訓練方法也是模仿學習和強化學習。

打個比方,如果想讓 AI 在《我的世界》里學會挖礦,模擬學習要做的就是先喂給 AI 上萬個游戲視頻,讓它分析學習為什么要擼樹,如何利用工作臺進行分解合成,如何做出第一把鎬子,如何冶煉鐵錠,制作鐵鎬,獲取鉆石,如何避免落入巖漿,如何戰斗等等挖礦的必要步驟。

等到投喂學習結束,AI 接下來就要接受強化學習,也就是把 AI 小人扔進《我的世界》,讓它去 " 真正 " 執行挖礦的任務,通過反復實驗來發現和解決問題,從而真正學會挖礦這一技能。

但在大語言模型的訓練方法下,AI 的學習邏輯是被完全重構的。

依然拿挖礦來說,AI 智能體自身會首先根據 " 盡可能多發現不同的東西來幫助挖礦 " 的總體目標去提問、自動生成許多小任務,通過去存儲有助于成功解決某個任務的行動程序(比如擼掉樹木再去進行合成被驗證是正確的,造出了熔爐就要去冶煉也是正確的),AI 就會逐漸建立起一個如何正確挖礦的技能庫。而往后如果再遇到挖礦任務,AI 就可以根據其描述的嵌入在技能庫中進行檢索。

大語言模型訓練方法下的 GITM

也就是說,大語言模型的訓練方法下,AI 是可以自主驅動探索并掌握廣泛技能的,這就使得大語言模型方法更能幫助 AI 成為一個終身學習者,能在較長的時間跨度內逐步獲得、更新、積累和遷移知識,同時緩解了其他持續學習方法中的 " 災難性遺忘 "。

VOYAGER 探索物品量高于其他許多 AI 智能體

有點像是一直讓 AI 呆在學校里讀書實習,還是讓 AI 一開始就在社會里摸爬滾打的區別。

總而言之,用大語言模型方法在《我的世界》訓練出來的 AI 更像一個真實的人了。

我們知道,一個理想的 AI 應該具有與人類類似的能力。《我的世界》里的 AI 不管是根據其當前的技能水平和世界狀態提出合適的任務(如果發現自己處于沙漠而不是森林,就會在打鐵前學會獲取沙子和仙人掌),根據環境反饋完善技能并將掌握的技能存入記憶(比如打僵尸和打蜘蛛的技能類似),還是不斷探索世界,以自驅動的方式尋找新任務,其實都已經和現實世界中人類的決策過程和行為方式非常相近。

說《我的世界》已經是一個縮小版的現實世界也許一點也不夸張。

而讓人細思極恐的是,隨著 VOYAGER 和 GITM 的研究成果發布,AI 現在已經能通關《我的世界》了。

這不禁讓人猜想,AI 是不是很快就能在現實世界里如魚得水,它能像人一樣生活,會做飯、會用手機、知道怎么穿衣服、怎么養寵物、怎么坐公交地鐵……更不可思議的是,它還能像人一樣有自己的想法,知道穿哪件衣服好看,怎么做飯能更好吃,電話應該打給誰……沒準在不久的將來,我們在生活中遇到到的 " 人 ",都無法分辨它是不是 AI。

既然都能通關《我的世界》了,AI 過上人的生活從技術上來講也不是不能實現。

人類又會如何選擇呢?

關鍵詞:

責任編輯:hnmd003

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