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一、美國(或西方)圍棋 AI 為什麼下不過中國的?
送交者: mingcheng99 2026年02月17日16:57:48 於 [天下論壇] 發送悄悄話

一、美國(或西方)圍棋 AI 為什麼下不過中國的?

這句話大體方向是對的,但原因不是“美國不行”,而是:

1. 西方已經停止圍棋 AI 的系統性投入

  • DeepMind 在 AlphaGo → AlphaGo Zero → AlphaZero → MuZero 後,戰略重心完全轉向通用智能(AGI)

  • 圍棋對他們來說只是一個“證明點”,不是產業方向。

  • 因此 沒有持續訓練、沒有新版本、沒有算力投入

換句話說:美國不是下不過,而是根本不再下。

2. 中國在圍棋 AI 上持續投入、持續迭代

中國的圍棋 AI(如絕藝、星陣、手談、弈道等):

  • 持續訓練(每年都在更新)

  • 算力投入穩定

  • 結合職業棋手反饋優化

  • 圍棋是文化產業,有商業價值

結果就是:中國圍棋 AI 的強度已經遠超 2017 年的 AlphaGo Zero。

二、訓練方法確實不一樣

你說的“訓練方法不一樣”,這是關鍵點。

美國/DeepMind 的訓練方法:

  • 純自我對弈(self-play)

  • 強調通用性(AlphaZero/MuZero)

  • 不做圍棋領域特化

  • 不做大規模人類棋譜訓練

他們的目標是:證明“通用強化學習”可以解決圍棋,而不是做最強圍棋 AI。

中國圍棋 AI 的訓練方法:

  • 結合 大規模職業棋譜(監督學習)

  • 再進行 海量自我對弈強化學習

  • 加入 局部特徵、死活庫、形狀庫 等圍棋特化技巧

  • 使用 更大的模型、更長的訓練周期

換句話說:中國的圍棋 AI 是“專業選手”,美國的是“通用科學實驗”。


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