工程師們開發(fā)了新的機(jī)器學(xué)習(xí)方法來(lái)降低能源消耗
瑞士電子和微技術(shù)中心的工程師們開發(fā)了一種新的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,它可以降低能源消耗,并允許人工智能(Ai) 執(zhí)行一度被認(rèn)為過(guò)于敏感的任務(wù)。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)限制
強(qiáng)化學(xué)習(xí)(ReinforcementLearning,ReinforcementLearning) 是人工智能的一個(gè)重要方面,它通過(guò)學(xué)習(xí)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)不斷地改進(jìn)自己。然而,這種技術(shù)通常很難應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)生活中的場(chǎng)景和情況,例如訓(xùn)練氣候控制系統(tǒng)。像這樣的應(yīng)用不能處理溫度的急劇變化,而這將通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
這是 CSEM 工程師們正在研究的問(wèn)題,也是他們想出新方法的時(shí)候。工程師們已經(jīng)證明,簡(jiǎn)化的理論模型首先可以用來(lái)訓(xùn)練計(jì)算機(jī),然后他們將轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)。這使得機(jī)器學(xué)習(xí)過(guò)程在到達(dá)實(shí)際系統(tǒng)時(shí)更加準(zhǔn)確,從以前的嘗試和錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)理論模型。這意味著,使用氣候控制技術(shù)解決這個(gè)問(wèn)題,實(shí)際系統(tǒng)不會(huì)劇烈波動(dòng)。
皮埃爾·讓·阿萊特(Pierre-Jean-Alet) 是 CSEM 智能能源系統(tǒng)研究(CSEM) 的負(fù)責(zé)人,也是該研究的共同作者。
這就像在開車前學(xué)習(xí)駕駛手冊(cè)一樣,"亞歷特說(shuō)。" 通過(guò)這一培訓(xùn)前的步驟,計(jì)算機(jī)建立了一個(gè)可用的知識(shí)庫(kù),這樣他們就不會(huì)在尋找正確答案的同時(shí)盲目飛行。
減少能源消耗
這一新方法最重要的方面之一是,它可以將能耗降低 20% 以上。工程師們?cè)谝蛔?100 間房的建筑中測(cè)試了暖通空調(diào)(HVAC) 系統(tǒng)的使用方法。
工程師們依賴于三個(gè)步驟。第一步是訓(xùn)練計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí) "虛擬模式",這是基于簡(jiǎn)單的公式來(lái)解釋建筑物的行為。然后將真實(shí)的建筑數(shù)據(jù),如溫度、天氣狀況和其他變量輸入到計(jì)算機(jī)中,從而進(jìn)一步提高培訓(xùn)的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。最后一步是讓計(jì)算機(jī)運(yùn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,最終為暖通空調(diào)系統(tǒng)找到最佳解決方案。
CSEM 工程師開發(fā)的新方法可能會(huì)對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)生重大影響。過(guò)去通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)而被視為 "不可接觸" 的許多應(yīng)用程序,例如那些波動(dòng)較大的應(yīng)用,現(xiàn)在可以用新的方式來(lái)處理。這將減少能源消耗,降低財(cái)務(wù)成本和許多其他好處。
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