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    1. 騰訊研發(fā)全新框架:用AI打,讓DeepSeek學會戰(zhàn)略性思考

      暴走熊貓

      體育資訊10月05日稱 據(jù) decoder 今天報道,騰訊研究人員最近用《王者榮耀》游戲作為訓練平臺,探索如何讓 AI 在游戲中學會“戰(zhàn)略性思考”,研究全新 TiG(Think in Games)框架,相關(guān)成果已發(fā)表于 Hugging Face 網(wǎng)站和 arXiv 平臺。

      研究團隊指出,目前的 AI 模型存在明顯的功能鴻溝,以游戲為取向的 AI 能正常游玩但無法理解自己所做的決策,而語言模型雖然可以推理策略但很難真正執(zhí)行操作,為此他們研發(fā)了全新 TiG 框架,讓模型在游戲中同步思考、行動。

      團隊選擇以《王者榮耀》游戲作為訓練范本,先使用匿名且標準化的賽事數(shù)據(jù)定義推上路、擊殺暴君、守家等 40 種宏觀行動,勝負回數(shù)均衡,AI 模型們必須要在每個定義好的場景下選擇最佳策略,并解釋其戰(zhàn)略緣由。

      具體來說,訓練分為兩個階段,首先是在監(jiān)督中學習,弄清楚這些策略的基本機制;隨后通過獎勵機制進行強化學習,如果行動正確能得 1 分,錯誤行動則得 0 分。

      隨后團隊測試了多種語言模型,涵蓋 Qwen2.5(7B、14B、32B)、Qwen3-14B 模型,并使用 DeepSeek-R1 大模型作為對照組;先從 DeepSeek-R1 提煉高質(zhì)量訓練數(shù)據(jù),然后使用群體相對策略優(yōu)化(GRPO)技術(shù)比較不同策略之間的優(yōu)劣。

      最終經(jīng)過 TiG 框架訓練的模型不僅能制定行動計劃,還能解釋原因,例如 AI 會指出某個防御塔防守薄弱,是理想的進攻目標,但需要注意埋伏的敵人。模型訓練后仍保持原有的文本理解、數(shù)學推理與問答能力。

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