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基于影响函数的卷积神经网络围棋棋步预测方法
被引量:
1
1
作者
冀俊忠
张旗
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期54-60,共7页
为了提高基于卷积神经网络的围棋棋步预测准确率,提出一种基于影响函数生成棋局特征的围棋棋步预测方法.首先,使用影响函数计算出棋局的影响值分布;然后,按照设定的阈值将其划分为黑白双方的控制范围并生成特征图;最后,与棋子分布等其...
为了提高基于卷积神经网络的围棋棋步预测准确率,提出一种基于影响函数生成棋局特征的围棋棋步预测方法.首先,使用影响函数计算出棋局的影响值分布;然后,按照设定的阈值将其划分为黑白双方的控制范围并生成特征图;最后,与棋子分布等其他特征一并用于卷积神经网络的训练.实验结果表明:与影响函数相结合能够提高围棋棋步预测的准确率,并提升围棋程序的对弈水平.
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关键词
围
棋
博弈
棋步预测
影响函数
卷积神经网络
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职称材料
题名
基于影响函数的卷积神经网络围棋棋步预测方法
被引量:
1
1
作者
冀俊忠
张旗
机构
北京工业大学信息学部多媒体与智能软件技术北京市重点实验室
出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期54-60,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(613300194)
文摘
为了提高基于卷积神经网络的围棋棋步预测准确率,提出一种基于影响函数生成棋局特征的围棋棋步预测方法.首先,使用影响函数计算出棋局的影响值分布;然后,按照设定的阈值将其划分为黑白双方的控制范围并生成特征图;最后,与棋子分布等其他特征一并用于卷积神经网络的训练.实验结果表明:与影响函数相结合能够提高围棋棋步预测的准确率,并提升围棋程序的对弈水平.
关键词
围
棋
博弈
棋步预测
影响函数
卷积神经网络
Keywords
computer Go
move prediction
influence function
convolutional neural network
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于影响函数的卷积神经网络围棋棋步预测方法
冀俊忠
张旗
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
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