序在语法聚类上看起来很分散。
按照常规方法看,模型给出了不少不同方案。
一旦用反例探针重新测试,候选程序开始成片成片倒下。
变量名不同,循环结构不同,解法看起来不同,最后死在同一种边界条件上。
尼克盯着结果,又跑了一遍。
结果差不多。
他开始兴奋起来。
隐隐约约的感觉被程序给证实。
原本模糊的现象突然被测出来了。
团队里很多人都知道大规模采样会制造虚假的多样性,也知道候选程序之间存在同质化。
知道是一回事,能把它测出来是另一回事。
他接着按照文档里的方法训练了一个很小的策略判别器。
模型粗糙,数据不大。
它不能和AlphaCode相提并论,更谈不上对外发布。
但在这批小样本上,它已经能比语法聚类更稳定地把看起来不同、实则同源的候选程序归到一起。
当他把反例生成器加入筛选流程后,最终留下的候选解法数量少了,策略互补性明显变高。
他把结果导出成表格,又跑了三组不同随机种子。
提升幅度有波动,趋势没有消失。
语法多样性和策略多样性之间的差距,被这个小实验找到了命门。
哪怕已经到了深夜,尼克也忍不住要给巴布什金打个电话。
电话接通后,巴布什金没有寒暄:“结果怎样?”
尼克说:“结果很惊艳,我隐约觉得它找到了那条路,老板,你做到了!”
能从尼克语气里听到兴奋,显然这个小的验证效果好到出乎伊戈尔·巴布什金的预料。
他没有回答,在思考。
尼克见电话那头没有回复,于是继续说道:“在小规模验证里,这套东西确实测出了普通聚类测不到的策略坍缩。反例探针对候选程序的杀
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