

Gamengen
紹介 :
GameNGenは、ニューラルモデルによって完全に駆動されるゲームエンジンです。複雑な環境とのリアルタイムインタラクションを実現し、長時間の軌跡においても高画質を維持します。古典的なゲーム『DOOM』を1秒間に20フレームを超える速度でインタラクティブにシミュレートすることができ、次フレーム予測のPSNRは29.4に達し、これは非可逆JPEG圧縮と同等です。人間の評価者は、ゲームの断片とシミュレーションの断片を区別する際に、ランダムな偶然よりもわずかに優れているに過ぎません。GameNGenは2段階のトレーニングによって実現されます。(1) RLエージェントがゲームをプレイし、トレーニングセッションのアクションと観測結果を記録して、生成モデルのトレーニングデータとします。(2) 拡散モデルをトレーニングして、過去のアクションと観測シーケンスを条件として、次フレームを予測します。条件付き強化により、長時間の軌跡において安定した自己回帰生成が可能になります。
ターゲットユーザー :
GameNGenのターゲットユーザーは、ゲーム開発者、人工知能研究者、グラフィックデザイナーです。ゲーム開発者には高品質のゲーム環境とアニメーションを迅速に生成する新しいツールを提供し、人工知能研究者にはリアルタイムインタラクションと環境シミュレーションの研究プラットフォームを提供し、グラフィックデザイナーには視覚コンテンツの創造と表現のための革新的な方法を提供します。
使用シナリオ
ゲーム開発者がGameNGenを使用してゲーム環境とアニメーションを迅速に生成する
AI研究者がGameNGenを使用してリアルタイムインタラクションと環境シミュレーションの研究を行う
グラフィックデザイナーがGameNGenを使用して独自の視覚的コンテンツを作成する
製品特徴
ニューラルモデルを用いた複雑な環境のリアルタイムシミュレーション
単一のTPU上で『DOOM』ゲームを20フレーム/秒を超える速度でシミュレート
次フレーム予測のPSNRが29.4に達し、非可逆JPEG圧縮と同等
人間の評価者は、実ゲーム映像とシミュレーション映像の区別が困難
RLエージェントによるゲームプレイとトレーニングデータの記録
次フレーム予測のための拡散モデルのトレーニング
条件付き強化技術による長時間の軌跡における視覚的な安定性の維持
使用チュートリアル
1. GameNGenの公式ウェブサイトにアクセスして、モデルと関連ドキュメントを入手する
2. モデルの動作原理とトレーニングプロセスを理解する
3. 必要に応じてモデルパラメータを設定および構成する
4. RLエージェントを使用してゲームのトレーニングを行い、データを収集する
5. 拡散モデルを使用して次フレームを予測する
6. 条件付き強化技術を適用して視覚的な安定性を維持する
7. フィードバックに基づいてモデルを調整し、パフォーマンスを最適化する
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