News center
新闻资讯

google公司机器人AlphaGo战胜韩国围棋10段李世石

信息来源:深圳市嘉扬科技有限公司
添加时间:2025-1-18
北京时间3月9日下午消息,今天下午谷歌人工智能AlphaGo与韩国棋手李世石的第一场比赛结束,AlphaGo获得今日比赛的胜利。双方在较量3个半小时后,李世石宣布认输。今日比赛结束后,双方还将分别在3月10日(周四)、12日(周六)、13日(周日)、15日(周二)的北京时间中午12点进行剩余4场比赛。
本次比赛用时每方2小时,1分钟读秒三次。比赛采用中国规则,黑贴3又3/4子(黑贴7目半)。采用中国规则是因AlphaGO以中国规则为基础开发。
比赛采用5局3胜制,最终比赛获胜方将获得奖金100万美元。如果AlphaGo获胜,奖金将捐赠给联合国儿童基金会(UNICEF),STEM教育,以及围棋慈善机构(GoCharity)。
AlphaGo开发者DeepMind公司在今年1月的学术杂志《Nature》刊登封面文章,展示了围棋人工智能领域突破性进展的详细情况。供应科技直线步进电机的深圳市科技有限公司将与您携手共创辉煌!!!
谷歌AlphaGo在第一次与世界顶尖围棋手的较量中取得胜利,这是人工智能发展史上重要的里程碑,代表人工智能已经能在诸如围棋等高度复杂的项目中发挥出超过人类的作用。
谷歌为何要做人工智能围棋程序AlphaGo
谷歌并不只是想做一个棋类程序,而是想做一个通用的智能计算系统。如果解决了围棋问题,谷歌希望能把这套人工智能算法用于灾害预测、风险控制、医疗健康和机器人等复杂领域。也就是说谷歌的目的还是为了更好的服务人类,没有任何恶意。DeepMind(AlphaGo的研究公司)创始人哈萨比斯说:公众对人工智能的警示掩盖了人工智能带来的帮助。距离人脑水平的人工智能仍然相当遥远,可能还需要几十年。
在昨天的赛前发布会上,谷歌董事长施密特表示,输赢都是人类的胜利。因为正是人类的努力才让人工智能有了现在的突破。
但并不是所有人都会对人工智能持乐观态度。诸如特斯拉CEO马斯克、理论物理学家霍金等科技界的名人就对此产生了担忧。
围棋复杂度超过宇宙原子总数
围棋棋盘横竖各有19条线,共有361个落子点,双方交替落子,这意味着围棋总共可能有10^171(1后面有1个零)种可能性。这个数字到底有多大,你可能没有感觉。我们可以告诉你,宇宙中的原子总数是10^80(1后面80个零),即使穷尽整个宇宙的物质也不能存下围棋的所有可能性。
19年前,IBM公司的“深蓝”计算机战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫,引起了巨大轰动。但是因围棋的复杂度,直到近期,人类才在围棋人工智能项目上取得重大突破。
由于围棋的可能性如此之多,根本就没有什么套路可言。下赢围棋的唯一的办法就是让电脑也学会“学习”,而不是死记硬背。为了在围棋上战胜人类,硅谷的两家科技公司——Facebook和谷歌开始研究,希望有朝一日能让计算机战胜人类围棋冠军。
李世石简介
李世石是李昌镐之后,韩国最具代表性的棋手,他在2003年获第16届富士通杯冠军后升为九段棋手。自2002年加冕富士通杯以来,十年时间里他共获18个世界冠军。李世石属于典型的力战型棋风,善于敏锐地抓住对手的弱处主动出击,以强大的力量击垮对手,他的攻击可以用“稳,准,狠”来形容,经常能在劣势下完成逆转。
AlphaGo去年10月击败欧洲冠军
谷歌曾于2014年以4亿欧元收购人工智能公司DeepMind。由DeepMind研发的AlphaGo项目已有两年历史,AlphaGo曾在去年战胜了欧洲围棋冠军樊麾(职业二段)。
去年10月5日-10月9日,谷歌AlphaGo在比赛中以5:0的比分完胜了欧洲冠军。除了战胜人类外,AlphaGo还与其他的围棋程序对战,获得了500场胜利。
AlphaGo原理简介
传统的人工智能方法是将所有可能的走法构建成一棵搜索树,但这种方法对围棋并不适用。此次谷歌推出的AlphaGo,将高级搜索树与深度神经网络结合在一起。这些神经网络通过12个处理层传递对棋盘的描述,处理层则包含数百万个类似于神经的连接点。
其中一个神经网络“决策网络”(policynetwork)负责选择下一步走法,另一个神经网络“值网络”(“valuenetwork)则预测比赛胜利方。谷歌方面用人类围棋高手的三千万步围棋走法训练神经网络,与此同时,AlphaGo也自行研究新战略,在它的神经网络之间运行了数千局围棋,利用反复试验调整连接点,这个流程也称为巩固学习(reinforcementlearning)。通过广泛使用Google云平台,完成了大量研究工作。
AlphaGo在与人的对弈中用了“两个大脑”来解决问题:“决策网络”和“值网络”。通俗来说就是,一个大脑用来决策当前应该如何落子,另一个大脑来预测比赛最终的胜利方。
值得一提的是,李世石也是第一次与机器对战,所以他无法像和人类对战那样,先研究对方的棋谱和下棋风格。李世石所能做的就是和自己对弈。谷歌AlphaGo也是通过这种方式锻炼自己,真正做到了“人工智能”。更多相关资讯:步进电机驱动器
热销产品推荐
步进电机相关行业资讯推荐
1、两相步进电机在低速运转时的振动和噪声处理方法
2、防爆电机的工作流程有哪些
3、机电五金行业的发展之路(微型电机直流电机齿轮减速电机)
4、中空轴步进电机选型的三个标准
5、选购直流无刷电机最容易忽视的参数——绝缘等级
6、防爆电机的振动故障带来的危害和解决方法
7、水下机器人助四川广元沉船事件一臂之力
8、关于步进电机和驱动器常见的一些问题
9、中国机器人产业规划出台:5年内形成完善体系
10、导致步进电机只响而不转动的原因
11、开启前要检查步进电机传动机构的工作是否可靠
12、步进电机调节速度的四大注意事项
13、步进电机定位不准的原因分析
14、为保证质量要求大家保证选择的步进电机符合三点要求
15、简要讲述:步进电机驱动器的先进技术工艺
16、二相步进电机的主要技术指标
17、影响步进电机寿命的因素有哪些
18、电机全新推出带电机的Splinerail直线执行器
19、讲述步进电机的主要性能有哪些以及特点
20、丝杆步进电机的技术特性
21、同步电机运行方式
22、步进电机是利用什么原理操控的
23、浅析直线步进电机在自动生化分析仪有哪些优点
24、步进电机在使用上要求进行定期的保养
25、步进电机驱动器应用中的8个环节您知道几个
26、优秀的步进电机具备怎样的优点
27、步进电机的主要分类
28、关于步进电机及驱动器的使用经验(科技提供仅供参考)
29、步进电机调速系统算法的设计
30、为什么步进电机扭矩随着转速升高变小,具体什么原因
31、如何处理伺服电机的温升问题
32、步进电机数字模拟转化中速度的控制
33、步进电机的选用计算方法
34、细分步进电机驱动器如何操作
35、汽车用小型电动机概况
36、直线滚珠丝杆滑台这些特点您一定知道!
37、直线步进电机的选用及驱动电源
38、旋转编码器安装接线步骤图解
39、步进电动机的控制与驱动
40、步进电机应用中的注意点
41、不断努力向前领跑直线传动行业
42、步进电机驱动器的应用有哪些
43、步进电机减少发热方式
44、步进电机加减速控制精密定位原理
45、防爆电机维护8条注意事项
46、步进电机发热发烫不转原因分析
47、步进电机连续运行出现温度升高问题的解决方法
48、对于罩极电机产品主要特点的分析
49、选购步进电机也需技巧
50、直线丝杆步进电机在医疗仪器上应用特点
上一篇:    两会记者会上李克强谈智能制造,需要发展智能机器人软硬件实力
下一篇:    防爆伺服电机价格是否就能决定防爆电机品质?
联系我们
 
电话:0755-27080712
邮箱:wsb@sz-jayng.com
地址:深圳市光明区公明镇新庄社区将石路大围同富工业区E栋2楼
深圳市嘉扬科技有限公司版权所有    粤ICP备2024172765号