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    谷歌正在訓(xùn)練AI來預(yù)測分子的氣味

    有了大量的麥克風(fēng)和攝像頭,AI變得擅長“觀看”和“聆聽”。但是,人類沒有多少感覺是氣味?,F(xiàn)在,Google的研究人員正在嘗試開發(fā)一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),以幫助AI識別分子的氣味特征。

    該公司表示,識別氣味是一個多標(biāo)簽分類問題,這意味著一種物質(zhì)可以具有多種氣味特征。例如,香草醛(一種通常用于產(chǎn)生人造香草味的物質(zhì))具有多種氣味特征,例如甜味,香草味和巧克力味,其某些特征比其他特征更強。

    因此,為了識別分子的氣味特征,研究人員使用了圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GNN),這是一種將圖作為輸入的深度學(xué)習(xí)模型。該團隊在香水專家的幫助下創(chuàng)建了可用于識別分子嗅覺特性的氣味標(biāo)簽。

    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過使用各種特性(例如原子身份和原子電荷)創(chuàng)建代表向量來啟動該過程。然后,它將向量廣播到相鄰節(jié)點,然后共同傳遞以更新函數(shù)以獲取中心節(jié)點的向量。

    谷歌研究人員表示,該模型不僅性能優(yōu)于舊方法,而且可用于預(yù)測RGB布局中的新氣味或未分類氣味,例如“氣味嵌入”。

    將來,該團隊希望為數(shù)字化氣味創(chuàng)作創(chuàng)建解決方案,甚至為那些沒有嗅覺的人建立解決方案。此外,它希望創(chuàng)建更多開放的數(shù)據(jù)集進(jìn)行研究,以便研究人員可以將其用于各種與氣味相關(guān)的機器學(xué)習(xí)模型。

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