AlphaGo的演進 - 圍棋

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三月份的AlphaGo 喜歡掛角之後手拔、不完成木谷定石 直接回補低位中國流

或者掛對方角之後高拆星位、碰無憂角等....


現在這版本完全看不到了

通常星 小目-大馬步飛或二間高拆 之後直接肩衝對方締角

幾乎看不到 掛角 小飛 拆二這種定石

真的讓人覺得是高者在腹 以全域在做計算


就如同吳清源大師所講的 圍棋的最高境界 就是每一手都考慮到全域的平衡

這邊就只能再跪拜一次吳清源大師了!

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All Comments

Yuri avatarYuri2017-01-05
著眼全盤不是什麼新觀念 只是能做到什麼程度而已
Adele avatarAdele2017-01-07
我只學到掛角一間跳直接刺他和能尖沖就盡量尖沖
Annie avatarAnnie2017-01-08
一直有消息說這個Master是純淨的AlphaGO 就是沒餵過人類
Ina avatarIna2017-01-12
棋譜的 我只想知道真的還假的? 還是說就只是三月那個的
Delia avatarDelia2017-01-13
人類的弱點就是會懶得思考 電腦不會
Ingrid avatarIngrid2017-01-14
演進版 因為對弈數量又更多 開始拋棄原有棋譜造成的?
Liam avatarLiam2017-01-18
照進度來看的確很有可能是完全靠自己對局訓練的新版本
Emma avatarEmma2017-01-23
電腦用演算法剪枝 人類就是用定石剪枝
Irma avatarIrma2017-01-24
看來吳清源再一次打趴木谷實Orz
Oliver avatarOliver2017-01-26
即使是沒有人類棋譜當初始資料 也是可能train出不同結果的
AlphaGo
Carol avatarCarol2017-01-28
沒有人類棋譜,大概要花比較久時間從0訓練到一個程度
Harry avatarHarry2017-02-01
因為兩個白癡下棋(電腦不懂規則)訓練不會學到真正有用data
Freda avatarFreda2017-02-02
這就是為什麼機器學習要先餵資料跟結果收斂,不收斂也無用
Franklin avatarFranklin2017-02-05
這種東西不可能從0開始啊 機器學習為什麼叫學習?
就是有一個訓練的data給他開始自主學習
Xanthe avatarXanthe2017-02-06
完全沒有棋譜某種程度上來說是可以問題是沒必要
Wallis avatarWallis2017-02-08
餵棋譜下去跟自己訓練在alphago上最終還是cjo4差不多的
還是會差不多的 因為圍棋雖然變化大但空間還是很有限
Suhail Hany avatarSuhail Hany2017-02-12
又來一個鍵盤高手 我看連DM的發表都沒看過 可笑