什么游戏本配备的是ai智能是什么技术呢

  对于OpenAI大家想必都不陌生他們是一个专门研究人工智能的公司,他们的AI曾经在2017年的Dota2国际邀请赛上一对一打败过顶尖职业选手Dendi(本文授权转载自微信公众号:差评(chaping321))

  在那之后他们的AI拓展到了多人合作,仅仅是几个月的训练就已经拥有了5V5情况下打败人类准职业选手的水平平均每局游戏只要30分鍾,可以说是干脆利落

  不过在之后挑战真正职业选手时,OpenAI落败了也算是人类为自己保存了最后一丝颜面。曾经的国际邀请赛冠军選手 430、小8、Sansheng还有老队长Rotk和Burning在前期比分落后的情况下实现翻盘。

  距离这场比赛已经过去半年多了这期间OpenAI都没什么大动静,但是在今姩三月份他们推出了一个叫做 Neural MMO的大型多人在线游戏。

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(文章来源:教育新闻网)

欺骗技术不是一个新概念包括Illusive Networks和Attivo在内的公司已经在该领域工作了几年。但是现在,得克萨斯大学达拉斯分校(UT Dallas)的研究人员正致力于将这一概念进一步向前发展

在应用机器学习技术之前,DeepDig(欺骗挖掘)技术会将陷阱和诱饵植入真实系统中以便更深入地了解攻击者的行为。该技术旨在使用“网络攻击作为基于机器学习的入侵检测系统的实时培训数据的免费来源”具有讽刺意味的是,该原型技术使攻击者成为免费嘚渗透测试人员

UT达拉斯大学计算机科学系教授Kevin Hamlen博士解释说:“像Illusive Networks,Attivo这样的公司以及许多其他公司……创建了旨在使对手感到困惑的网络拓扑这使他们更难找到真正的资产来进行攻击。”

哈姆伦博士告诉《每日新闻》现有方法的缺点是“这种欺骗手段不能从攻击中吸取敎训”。他说:“尽管防御仍然相对静止但随着时间的流逝,对手学会了如何将蜜罐与真实资产区分开从而导致了不对称博弈,最终對手很有可能获胜”

“相比之下,DeepDig将真实资产变成陷阱可以利用人工智能和数据挖掘从攻击中吸取教训。”

从攻击中学习根据哈姆倫博士的说法,将不动产转化为“蜜罐”有很多优势他说:“即使最熟练的对手也无法避免与陷阱互动,因为陷阱位于攻击者目标的真實资产之内而不是单独的机器或软件过程。”“这导致了一场对称的游戏在该游戏中,防御者不断学习甚至能够更好地阻止最隐蔽嘚对手。”

在最近的波多黎各计算机安全应用会议上题为“通过Crook-Sourcing改进入侵检测器”的论文(PDF)介绍了该研究在Web安全领域中的应用。

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