DeepMind公布星際爭霸2結(jié)果:AlphaStar以10:1戰(zhàn)勝職業(yè)高手

北京時間 1 月 25 日凌晨 2:00 ,DeepMind公布了其錄制的 AI 在《星際爭霸 2》中與2位職業(yè)選手的比賽過程:AlphaStar 5:0 戰(zhàn)勝職業(yè)選手TLO ,5:0戰(zhàn)勝 2018 年 WSC 奧斯汀站亞軍 MaNa 。

除了此前比賽錄像的展示外,AlphaStar 還和MaNa 現(xiàn)場來了一局,不過,這局AlphaStar 輸給了人類選手MaNa 。

DeepMind的研究聯(lián)合負(fù)責(zé)人David Silver在賽后表示,“人工智能的歷史被打上了許多重大的標(biāo)桿性勝利的印記。我希望,未來的人們可能會回顧今天,或許會認(rèn)為這是人工智能系統(tǒng)所能做的又向前邁進(jìn)了一步?!?/p>

像星際爭霸2這樣的游戲比像國際象棋或圍棋這樣的棋盤游戲更難玩。在電子游戲中,人工智能無法通過觀察每一塊棋子的移動來計算下一步棋,它們必須實時做出反應(yīng)。

專業(yè)人士和AlphaStar使用稍微過時的星際爭霸II版本在地圖Catalyst上玩游戲,該版本旨在實現(xiàn)人工智能研究。雖然TLO在流媒體中表示他有信心能夠成為AI代理人的首選,但AlphaStar卻成功贏得了所有五場比賽,每次都發(fā)布了完全獨(dú)特的策略。

AlphaStar在對抗TLO方面有一些優(yōu)勢。首先,這場比賽使用了Protoss級別的單位,這不是TLO在游戲中的首選種族。此外,AlphaStar以與普通玩家不同的方式看待游戲。雖然它仍然受到戰(zhàn)爭迷霧的限制,但它基本上看到地圖完全縮小了。這意味著它可以處理有關(guān)可見敵方單位及其自身基礎(chǔ)的一些信息,而不必像人類玩家一樣將時間分配到地圖的不同部分。

DeepMind決定讓AlphaStar對抗Protoss專家,DeepMind選擇了兩次主要的星際爭霸II錦標(biāo)賽冠軍MaNa。AlphaStar在比賽前獲得了另一周的訓(xùn)練,包括在TLO中接受職業(yè)級別球員所獲得的知識。評論員們指出,人工智能在比賽中發(fā)揮得更像人類,在調(diào)整決策和風(fēng)格的同時放棄了一些更不穩(wěn)定和意想不到的行動。

就像他之前的TLO一樣,MaNa表現(xiàn)出英勇的努力,但在每場比賽中都與AlphaStar特工不相上下。人工智能再次贏得所有五場比賽,對陣其人類對手,在與職業(yè)選手的前10場比賽中以10比0結(jié)束。

雖然AlphaStar的直接專業(yè)水平和無與倫比的學(xué)習(xí)速度對于任何一個星際爭霸專業(yè)人士來說都是壞消息,但游戲玩家可能從人工智能及其200年累積的游戲知識中獲取一些有用的策略。

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2019-01-25
DeepMind公布星際爭霸2結(jié)果:AlphaStar以10:1戰(zhàn)勝職業(yè)高手
北京時間 1 月 25 日凌晨 2:00 ,DeepMind公布了其錄制的 AI 在《星際爭霸 2》中與2位職業(yè)選手的比賽過程:AlphaStar 5:0 戰(zhàn)勝職業(yè)選手TLO ,5:0戰(zhàn)勝 2018

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