Il modello di intelligenza artificiale del MIT è in grado di acquisire autonomamente le relazioni tra gli oggetti con dati di addestramento minimi

Il modello di intelligenza artificiale del MIT è in grado di acquisire autonomamente le relazioni tra gli oggetti con dati di addestramento minimi

I sistemi di deep learning funzionano individuando modelli statistici nei dati: è così che interpretano la propria visione del mondo. Tuttavia, questo metodo di apprendimento statistico richiede una grande quantità di dati di input e non è particolarmente utile per aiutare i sistemi di deep learning ad applicare la conoscenza del passato a nuove situazioni, a differenza dell'intelligenza artificiale simbolica, che consente di registrare la sequenza di passaggi compiuti per realizzare un decisione con meno dati rispetto ai metodi tradizionali.

Il modello di intelligenza artificiale del MIT è in grado di acquisire autonomamente le relazioni tra gli oggetti con dati di addestramento minimi

Un nuovo studio condotto da un team di scienziati dell’intelligenza artificiale del MIT, MIT-IBM Watson AI Lab e DeepMind mostra il potenziale dell’addestramento dell’intelligenza artificiale quando applicato a un compito specifico e simbolico, ad esempio, cogliere il significato delle immagini. Di conseguenza, negli esperimenti, i modelli di intelligenza artificiale degli scienziati hanno acquisito concetti relativi a oggetti come colore e forma, quindi hanno utilizzato tale conoscenza per creare relazioni tra molti oggetti in una scena, richiedendo solo dati di addestramento minimi e non dovendo essere programmati esplicitamente.

“Sappiamo tutti che usare una combinazione di parole e illustrazioni è un modo efficace per aiutare i bambini ad apprendere e ricordare un concetto specifico. La nostra idea di questo modello simbolico dell’IA è la stessa. Grazie a ciò, il sistema avrà bisogno di meno dati di addestramento e sarà in grado di trasferire meglio le conoscenze acquisite in nuove situazioni", ha affermato l'informatico Jiayuan Mao, capo del progetto.

Il modello di intelligenza artificiale del MIT è in grado di acquisire autonomamente le relazioni tra gli oggetti con dati di addestramento minimi

Essenzialmente, questo modello di intelligenza artificiale è costituito da una componente di ricezione delle informazioni, che converte le immagini in un'interpretazione basata su oggetti, e da uno strato linguistico che estrae significato da parole e frasi, quindi crea "programmi simbolici" che aiutano l'intelligenza artificiale a sapere come farlo. rispondi alla domanda. Inoltre, ci sarà un terzo modulo che eseguirà programmi simbolici in background e fornirà risposte, aggiornando le conoscenze al modello AI quando commette errori.

I ricercatori hanno addestrato questo modello di intelligenza artificiale su immagini combinate con molte domande e risposte pertinenti. La capacità dell'intelligenza artificiale di comprendere le immagini è stata poi supervisionata dalla Stanford University. In generale, l’intelligenza artificiale deve rispondere a domande come: qual è il colore dell’oggetto? Quanti oggetti ci sono accanto a un altro oggetto? Oppure di che materiale è fatto questo oggetto? La complessità delle domande aumenterà naturalmente con il livello di comprensione del modello AI e, man mano che padroneggia i concetti a livello di oggetto, il modello AI imparerà come creare connessioni tra molti oggetti e le loro proprietà insieme, questa può essere considerata una fase avanzata.

Il modello di intelligenza artificiale del MIT è in grado di acquisire autonomamente le relazioni tra gli oggetti con dati di addestramento minimi

Negli esperimenti, questo modello di intelligenza artificiale ha dimostrato di essere in grado di interpretare nuove scene e concetti quasi perfettamente, surclassando altri sistemi di intelligenza artificiale avanzati, utilizzando solo 5.000 immagini e 100.000 domande (rispetto a circa 70.000 immagini e 700.000 domande per i modelli di intelligenza artificiale convenzionali). . In futuro, il lavoro principale dei ricercatori sarà quello di migliorare le prestazioni del modello AI nella comprensione delle foto del mondo reale, per poi spostarsi gradualmente verso la manipolazione video e robotica.


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