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基于AlphaGo Zero改进的国际象棋博弈方法

摘要

本发明提出基于AlphaGo Zero改进的国际象棋博弈方法,扩展了AlphaGo Zero方法在人机博弈领域的应用范围,属于机器人科技娱乐领域。其包括以下步骤:采用能有效避免梯度弥散并能够获得最优位置收敛的CNN、ResNet以及全连接层在内的混合网络结构,并使用一个训练网络同时输出策略与估值;2)采用强化学习策略,通过使用自我博弈(Self‑Play)产生的数据进行训练,解决序贯结构的数据训练规模较大的问题,在博弈过程中进行模型优化;3)神经网络训练优化模型,定义损失函数并选择相应的优化器进行向减小损失方向的迭代更新;4)网络模型评估,使用训练一段时间后的新模型与训练前的模型进行对弈,根据胜负局数获取当前模型的性能以判定是否进行模型的迭代;5)采用第三方软件进行可视化交互博弈测试与评估。

著录项

  • 公开/公告号CN110555517A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-12-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国石油大学(华东);

    申请/专利号CN201910837810.5

  • 发明设计人 郑秋梅;王璐璐;商振浩;

    申请日2019-09-05

  • 分类号G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);A63F3/00(20060101);G06F11/36(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 266580 山东省青岛市黄岛区长江西路66号

  • 入库时间 2024-02-19 15:48:45

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-10

    公开

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