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基于不平衡学习的分类器博弈模型及其在中国象棋中的应用
被引量:
5
1
作者
苏攀
王熙照
李艳
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011年第5期841-847,共7页
计算机博弈是人工智能领域中的热点研究课题.传统计算机博弈模型使用极大极小搜索与评估函数相结合的方式,棋力高低依赖于搜索的深度.在计算性能较低的平台上,搜索深度加深会延长反应时间.因此,提出了一种应用不平衡学习技术使用专家谱...
计算机博弈是人工智能领域中的热点研究课题.传统计算机博弈模型使用极大极小搜索与评估函数相结合的方式,棋力高低依赖于搜索的深度.在计算性能较低的平台上,搜索深度加深会延长反应时间.因此,提出了一种应用不平衡学习技术使用专家谱训练分类器的机器博弈解决方案,反应时间只相当于一层搜索,且更能体现学习的特性.使用3种经典的不平衡学习方法训练神经网络,并对结果进行了比较.验证了使用分类器模拟中国象棋策略的可能性,以及不平衡学习技术在该策略建模过程中起到的关键作用.
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关键词
不平衡学习
计算机
博
弈
中国象棋机器博奕
分类器
博
弈模型
人工神经网络
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职称材料
题名
基于不平衡学习的分类器博弈模型及其在中国象棋中的应用
被引量:
5
1
作者
苏攀
王熙照
李艳
机构
河北大学数学与计算机学院河北省机器学习与计算智能重点实验室
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011年第5期841-847,共7页
基金
国家自然科学基金项目(60903088)
河北省自然科学基金项目(F2010000323
+2 种基金
F2009000227
F2008000635)
河北省应用基础研究重点项目(08963522D)
文摘
计算机博弈是人工智能领域中的热点研究课题.传统计算机博弈模型使用极大极小搜索与评估函数相结合的方式,棋力高低依赖于搜索的深度.在计算性能较低的平台上,搜索深度加深会延长反应时间.因此,提出了一种应用不平衡学习技术使用专家谱训练分类器的机器博弈解决方案,反应时间只相当于一层搜索,且更能体现学习的特性.使用3种经典的不平衡学习方法训练神经网络,并对结果进行了比较.验证了使用分类器模拟中国象棋策略的可能性,以及不平衡学习技术在该策略建模过程中起到的关键作用.
关键词
不平衡学习
计算机
博
弈
中国象棋机器博奕
分类器
博
弈模型
人工神经网络
Keywords
imbalance learning
computer game
computer Chinese chess
chess strategy modeling
artificial neural networks
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于不平衡学习的分类器博弈模型及其在中国象棋中的应用
苏攀
王熙照
李艳
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011
5
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