谷歌正式宣布AlphaGO五月对战中国顶尖围棋高手!柯洁:抱有必胜的心态和必死的信念

原创 君 DeepTech深科技

据 DT 君从现场发来消息,就在刚刚,谷歌携手中国围棋协会和浙江省体育局在位于北京的中国棋院就“中国乌镇 · 围棋峰会”召开了新闻发布会。据发布会宣布,此次围棋峰会将于 5 月 22 到 27 日在中国桐乡乌镇举行,5月22日是活动报道日。而其中最为人关注的是,在开赛的前三天中 AlphaGo 与柯洁之间的三番棋对弈。

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柯洁致辞:抱有必胜的心态和必死的信念

据发布会现场提供的材料,在比赛的后两天,峰会还将举办配对赛和团队赛两场形式各异的交流比赛。在配对赛中,两位棋手将分别与 AlphaGo 组队,挑战棋手如何理解AlphaGo独特风格并与之合作;在团体赛中,将由五位中国顶尖棋手合作,建立棋手“神经网络”,降低心里因素的影响,从而做出更加客观的判断。

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谷歌大中华区总裁石博盟致辞

据悉,此次参战的 AlphaGo 2.0 可能采用了全新的算法模型,即未先学习人类棋谱再下棋的经验,而是直接通过对战来获得认知和能力。这与此前被“喂”了无数份人类棋谱的 AlphaGo 1.0 完全不同。

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DeepMind 创始人戴密斯·哈萨比斯视频致辞

根据发布会提供的材料,AlphaGo的做法是使用了蒙特卡洛树搜索与评估网络(Value Network)和走棋网络(Policy Network)两个深度神经网络相结合的方法,其中一个是以估值网络来评估大量的选点,而以走棋网络来选择落子。在这种设计下,电脑可以结合树状图的长远推断,又可像人类的大脑一样自发学习进行直觉训练,以提高下棋实力。

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DeepMind创始人哈萨比斯刚刚发推文表示对乌镇对决充满期待

但现在的 AlphaGo 2.0 到底进化成什么样,恐怕只有比赛开始后才能一探究竟了。

2016 年 3 月,AlphaGo 1.0 在围棋人机大战中“一战成名”,以 4:1 的成绩打败韩国名将李世石九段——这场胜利甚至可以说是开启了人工智能走向大众的新认知时代。

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事后,李世石这样描述他与 AlphaGo 1.0 对战的感觉:“面对毫无感情的对手是非常难受的,这让我有种再也不想跟它比赛的感觉” 。

值得一提的是,李世石当时还不知道谷歌为这一胜利准备了一个秘密武器——一种专属的机器学习处理器“张量处理单元”(Tensor Processing Unit, TPU)。在当时的比赛中,TPU 帮助 AlphaGo 1.0 更快地 “思考”、更好地预判局势。

在 2016 年 5 月份,谷歌首次证实了“TPU”的存在,但并没有披露相关的技术细节,外界只知道在谷歌街景、AlphaGo 等应用中用到了TPU。谷歌自己就称,在 AlphaGo 战胜李世石的比赛中,AlphaGo 能够做出更快更准的判断,大部分功劳要归于TPU。

根据谷歌就在近日发布的论文显示,在功耗效率测试中,TPU目前的性能要优于常规的处理器30 到 80 倍;而同传统的GPU / CPU的计算组合相比 ,TPU的处理速度也要快上15 到 30 倍。最为关键的是,由于TPU的运用,就连深度神经网络所需要的代码数量也大幅的减少,仅仅需要 100 到 1500 行代码就可以顺畅运行。

谷歌关于此次活动的宣传视频

DeepMind 创始人戴密斯·哈萨比斯今年 1 月 17 日出席 DLD(数字、生活、设计)创新大会上说:“AlphaGo 为谷歌公司节省了大量的电力消耗。谷歌数据中心每天的用电量惊人,我们就通过 AlphaGo 的算法合理配置冷却装置。结果用于冷却装置的能源消耗减少40%,从而使整个数据中心的总电力消耗减少了15%。”

可以想象,即便没有被“喂棋谱”,如此强大配置之下的 AlphaGo 2.0 有可能将是柯洁难以超越的对手。

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实际上,就在 2017 年年初,AlphaGo 化名为 Master 横扫棋坛,以 60 比 0 大胜中日韩围棋高手,其中包括聂卫平、柯洁(是的,柯洁已经输过一次了)、朴廷桓、井山裕太等。对于 Master 的路数,有棋手表示“看不懂”,几乎每一盘棋Master都有让职业高手找不到北的走法。

这在当时引起了不少人的困惑。AlphaGo1.0 的风格趋于保守,偏向于选择那些最终赢棋概率较大,但所赢目数较少的棋步,而 Master 的“棋风”大变,原因何在?

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谷歌 DeepMind 公司创始人戴密斯·哈萨比斯(如上图)曾在一次采访中透露,他们正在尝试训练一个没有学习过人类棋谱的人工智能。或许 Master 正是 AlphaGo1.0 和 2.0 之间的过渡产品,也或许 Master 正是 AlphaGo2.0 本身。

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2016 年 11 月的时候,AlphaGo 团队的发言人樊麾通过微博宣布:“我们很高兴向大家宣布,AlphaGo 的棋力在已过半年有巨大的进步,将在2017年初复出下棋,我们团队会在近期内公布更多讯息” ——这个“巨大进步”耐人寻味。

据 DeepMind 介绍, AlphaGo 1.0 是“深度学习”人类棋谱得出围棋手数的估值,但 1.0 版本的 AlphaGo 所走招法其实并没有超出人类理解范围,而且也是人类棋手用过的方法。

但是,如果 AlphaGo 1.0 完善了,就意味着得出了接近完美的围棋手数估值函数,而 AlphaGo 2.0 则是利用这个估值函数进行自我对局和“深度学习”,不再受人类棋谱的局限,下出真正属于“人工智能”的围棋。

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那么这次与柯洁之间的新战役,是否意味着 AlphaGo1.0 就这么退出历史舞台了呢?

2016 年,AlphaGo1.0 战胜李世石之后,谷歌在《Nature》上公布了其详细的研究结果。2017 年 4 月 2 日,马化腾在中国 IT 领袖峰会上公开表示他对谷歌此举的感激之情,因为腾讯的围棋AI“绝艺”不久前在日本 UEC 比赛中获得冠军。

“如果没有 Google 的 paper(论文),我们也做不出来”,马化腾表示。

据报道,除了绝艺之外,日本的 DeepZenGo、比利时的“丽拉”等围棋 AI 新秀,都受到了 2016 年谷歌在《自然》杂志上发表的关于 AlphaGo 论文启发。可以说,当年公布的 AlphaGo 1.0 研究结果还在“哺育”着整个围棋人工智能领域。

去年年底,Google 宣布将 DeepMind 源代码进行开源,上传到 Github 上。Google 希望,以此增加 AI 能力的开放性,让更多开发者参与 AI 研究,观察其他开发者是否能够挑战并打破 DeepMind 现在的纪录。

而就在近日,DeepMind 宣布已经开源了最新的深度学习框架 Sonnet,将被用于与 TensorFlow 进行协同工作,开发者从此能够更方便、直接地构建复杂神经网络模型。

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不久前,DeepMind 创始人戴密斯·哈萨比斯曾表示:“2017年将是 AlphaGo 与棋界兴奋的一年”。这一次,他们又会带来什么样的惊喜?

凑巧的是,马云在 4 月 2 日的中国IT领袖峰会上对AlphaGo “隔空喊话”:“AlphaGo 赢了李世石,so what?下围棋本来的乐趣就是对方下一把臭棋,结果机器不会下臭棋,那还有什么事情呢?”

或许,我们也可以期待 AlphaGo 在这次 PK 中能下一把令人称绝的臭棋。但如果你希望能去围观,可以着手准备去乌镇了,据说当地客房已经很紧张了。


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