財訊/臺灣也有AlphaGo? 秘密就在交大實驗室

文/張嘉

「吃子!」交大工程三館實驗室,吳毅成教授帶着吳迪融陳冠文藍立呈等同學在一臺電腦前面,用CGI(電腦遊戲智慧程式挑戰職業圍棋棋士二段的林傑漢,在沒有讓子的情形下,最終成績勝一負。林傑漢評估,CGI棋力已具有業餘高段棋士水準,非常接近職業棋士。

最近各大媒體都在關注谷歌(Google)開發的阿法狗(AlphaGo),程式設計師黃士傑與世界一流南韓棋士李世乭對決,最後AlphaGo四勝一敗,震撼了全世界!在此之前尚無圍棋程式能擊敗職業棋士,而臺灣是否也能創造出一個AlphaGo呢?答案是可能的!而關鍵就藏在交大的一個實驗室,這裡可說是臺灣人工智慧人才培育的搖籃。

「其實黃士傑是念交大資訊科學的!」吳毅成教授對此感到很驕傲,他與黃士傑有些類似。黃士傑具有圍棋業餘六段資格,並且對於人工智慧相當有興趣;而吳毅成教授是六子棋的發明人,與團隊多年來發展許多棋牌類遊戲的人工智慧程式,還擔任中華民國人工智慧學會理事長

主要研究AI Games圍棋、麻將、2048 樣樣

之後黃士傑去臺師大資工所念碩士博士班,吳毅成還擔任過黃士傑碩士論文口試委員;直到前幾日,吳毅成還在臉書上和黃士傑討論這個世紀棋局對「AI人工智慧」領域所帶來的意義,身爲同好,吳毅成對黃士傑的表現相當佩服。

對AlphaGo程式目前的表現,吳毅成說,「真的是非常震撼!」從IBM深藍電腦20年前擊敗世界西洋棋冠軍開始,人工智慧一直緩步發展;直到十年前推出蒙地卡羅樹狀搜尋演算法(MCTS)後,大幅提升圍棋程式的棋力從級位到業餘段位;「而現在電腦直接下贏職業棋士,這比大家預估的時間快了十年!」

吳毅成對人工智慧的領域一直很感興趣,他帶領的研究團隊,主要研究項目就是AI Games,而這支程式CGI不僅可下圍棋,還可以玩象棋、六子棋、暗棋、麻將等,甚至是年輕人愛玩的電腦遊戲《2048》,該程式在《2048》電腦遊戲比賽中的勝率穩居世界第一。

臺版AlphaGo透過深度學習 圍棋功力職業級

吳毅成表示,去年初,團隊之一的吳迪融在實驗室運用MCTS系統,開始重新撰寫圍棋程式。去年五月,就在臺灣電腦對局競賽中,獲得圍棋組九路、十三路、十九路冠軍,棋力達到業餘二段左右。

之後,陳冠文、藍立呈兩位同學加入開發團隊,開始研發「深度學習演算法」,並用之於CGI;而深度學習軟體是指在人工智慧領域,使用一款名爲「神經網路(neural network)」系統,教導電腦篩選大量資料後,能自行找到形式規律,果然棋力大增…(本文截自財訊499期,詳全文)

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