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Procedural Content Generation via Machine Learning (eBook)

An Overview
eBook Download: PDF
2025 | 2. Auflage
XV, 295 Seiten
Springer-Verlag
978-3-031-84756-1 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Procedural Content Generation via Machine Learning -  Matthew Guzdial,  Sam Snodgrass,  Adam Summerville
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This second edition updates and expands upon the first beginner-focused guide to Procedural Content Generation via Machine Learning (PCGML), which is the use of computers to generate new types of content for video games (game levels, quests, characters, etc.) by learning from existing content. The authors survey current and future approaches to generating video game content and illustrate the major impact that PCGML has had on video games industry. In order to provide the most up-to-date information, this new edition incorporates the last two years of research and advancements in this rapidly developing area. The book guides readers on how best to set up a PCGML project and identify open problems appropriate for a research project or thesis. The authors discuss the practical and ethical considerations for PCGML projects and demonstrate how to avoid the common pitfalls. This second edition also introduces a new chapter on Generative AI, which covers the benefits, risks, and methods for applying pre-trained transformers to PCG problems. 




Erscheint lt. Verlag 30.5.2025
Reihe/Serie Synthesis Lectures on Games and Computational Intelligence
Zusatzinfo XV, 295 p. 104 illus.
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik Grafik / Design
Informatik Theorie / Studium Künstliche Intelligenz / Robotik
Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Technik Bauwesen
Schlagworte Artificial Intelligence • Computational Creativity • Computer Science • Game Design • generative AI • machine learning • PCGML • Procedural content generation • video games
ISBN-10 3-031-84756-3 / 3031847563
ISBN-13 978-3-031-84756-1 / 9783031847561
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