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向数字世界AGI迈进!智能体已经从头开玩「荒野大镖客 2」了

通用计算机控制

信息革命产生了数字世界,数字世界为大模型的诞生提供了数据,也最容易实现通用人工智能(AGI)。

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向数字世界 AGI 迈进,北京智源人工智能研究院、新加坡南洋理工大学、北京大学携手提出通用计算机控制 General Computer Control (GCC),即智能体需要像人一样看屏幕,通过键盘、鼠标完成计算机上的所有任务。在过去很长一段时间里,人工智能研究以游戏为场景,而 GCC 将为通用人工智能研究提供场景,也将进一步促进大模型和 AI Agents 的落地与产业化。

为此,研究团队提出通用计算机控制智能体框架 Cradle,使智能体不依赖任何内部 API 直接控制键盘、鼠标和任何软件交互,无论开源还是闭源,甚至能玩《荒野大镖客 2》这样的商业 3A 游戏大作!

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  • 论文标题:Towards General Computer Control: A Multimodal Agent for Red Dead Redemption II as a Case Study
  • 论文链接:https://arxiv.org/abs/2403.03186
  • 项目主页:https://baai-agents.github.io/Cradle/
  • 代码链接:https://github.com/BAAI-Agents/Cradle

随着大模型的发展,越来越多的智能体(AI Agents)研究关注计算机控制,包括浏览网页、操作智能手机、玩游戏等。然而,已有研究依赖内部 API 获取输入,并输出预先定义好的动作。要构建能完成计算机上一切任务的通用智能体,必须使用最通用和最标准的输入输出与计算机进行交互。因此,通用计算机控制使用统一的输入和输出,从而让智能体的通用性变为可能。

但通用性带来了操作上的难度:(1)使用计算机屏幕作为输入对智能体的视频理解能力提出了更高的要求,例如由于没有内部 API,需要通过视觉信息判断动作是否执行成功;(2)使用键盘和鼠标操作作为输出使得智能体需要更高的时空操作精度,比如键盘按键和鼠标点击通常额外涉及时间维度。如何解决这些难题是构建通用计算机控制智能体 (GCC Agents) 的挑战!

Cradle:操控一切软件

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「计算机指任何以用户为中心的计算设备,包括 PC、智能手机和平板电脑等。尽管 Cradle 着重于键盘和鼠标操作,但可以很容易扩展到控制手柄和触摸屏等」

通用计算机控制智能体框架 Cradle 主要由 6 个模块组成:信息收集、自我反思、任务推断、技能管理、行动计划以及记忆模块。Cradle 高度的通用性来源于其对和计算机交互过程中的原始输入输出的合理封装和抽象。以从屏幕中显示的视频作为输入,提取其中的文本和视觉信息进行决策,并且输出底层操作系统中控制键盘和鼠标的信号去和计算机交互,使得其可以不依赖于任何假设与所有软件进行交互。

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「Cradle 主要由信息收集、自我反思、任务推断、技能管理、行动计划以及记忆模块等 6 个模块组成,其强大的决策推理来自于 “反思过去,总结现在,规划未来”」

同时 Cradle 强大的决策推理模块让其得以自发和软件进行交互并且完成任务,这个过程可以被简单地总结为:反思过去,总结现在,规划未来

  • 反思过去:使用执行过往动作过程的视频作为输入,分别提取出其中关键的文本和视觉信息,通过反思来判断上一步动作是否执行成功、任务是否完成以及如何改进。
  • 总结现在:反思完之后,总结当前情况,并且以此为依据来决定是否更换任务目标或是修改任务内容。
  • 规划未来:最后根据当前任务和现状生成或者更新技能,并且从已学会的技能中检索与当前任务相关的技能作为备选,然后从中选取合适的技能实例化为动作去执行。

在决策推理的同时,Cradle 会周期性地总结和维护储存在情境记忆中的历史信息以及储存在长期记忆中的技能。这一过程的大脑是多模态大模型,如 GPT-4V,但是 Cradle 为其添加了总结、反思以及记忆等功能,形成了完整的面向通用计算机控制的智能体框架,有效解决了通用性所带来的难题。

Cradle:带你从头开始探索《荒野大镖客 2》

为了证明框架的通用性和强大的决策能力,研究团队选择将 Cradle 部署到最为困难以及鲜有人探索的的商业 3A 游戏大作《荒野大镖客 2》。他们认为作为操作最为困难的软件,假如 Cradle 能够在 3A 游戏上自由探索甚至完成主线剧情,那么说明该框架有巨大潜力泛化到其他游戏和软件上。

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「与 Minecraft 这样的开源游戏不同,大多数商业游戏特别是 3A 游戏并不提供内部 API 接口,使得类似 Voyager 这样的依赖内部 API 获取输入并输出预定义动作的框架无法迁移到其他游戏中」

以 GPT-4V 为基础,Cradle 能直接根据游戏内的提示和教程生成对应的可执行代码作为技能,一步步丰富自己的技能库, 并在之后的游戏中重复使用这些技能。

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在执行了错误动作之后,Cradle 能够有效地通过反思来发现并且纠正错误。

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Cradle 不仅能从头开始跟随游戏指引生成相应技能,完成长达 40 分钟时的主线剧情,还能在开放世界自由探索,骑马,打猎,战斗,与 NPC 对话,使用道具,操作地图,甚至商店购物,均不在话下。这是首个能长时间游玩商业 3A 游戏的智能体。

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结束语

开源的 Cradle 代码可以很容易扩展到其他软件和游戏。研究团队表示,为了能够实现真正的通用计算机控制,后续 Cradle 还将移植到更多软件和游戏上,也鼓励相关研究团队 / 工业界开展进一步研究与探索。目标是让智能体可以与无论是开源还是闭源的所有软件进行交互并持续自我提升,实现通用性,最终成为通用人工智能诞生的摇篮。

"GCC is a cradle for AGI."        

 —The Cradle team

One more thing:Cradle 技术解读直播

3 月 14 日 14:30-15:30,论文一作新加坡南洋理工大学博士生谭伟豪进行线上解读报告。扫描下图二维码报名。

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产业Cradle通用计算机控制智能体框架北京智源人工智能研究院
相关数据
人工智能技术

在学术研究领域,人工智能通常指能够感知周围环境并采取行动以实现最优的可能结果的智能体(intelligent agent)

规划技术

人工智能领域的「规划」通常是指智能体执行的任务/动作的自动规划和调度,其目的是进行资源的优化。常见的规划方法包括经典规划(Classical Planning)、分层任务网络(HTN)和 logistics 规划。

操作系统技术

操作系统(英语:operating system,缩写作 OS)是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序,同时也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

通用人工智能技术

通用人工智能(AGI)是具有一般人类智慧,可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。通用人工智能是一些人工智能研究的主要目标,也是科幻小说和未来研究中的共同话题。一些研究人员将通用人工智能称为强AI(strong AI)或者完全AI(full AI),或称机器具有执行通用智能行为(general intelligent action)的能力。与弱AI(weak AI)相比,强AI可以尝试执行全方位的人类认知能力。

北京大学机构

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。

官网,http://www.pku.edu.cn/
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