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748 B
TeX
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\begin{abstract}
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本文拟设计一种新的2048游戏训练流程,最终目的是使用大参数的2D相对位置编码自注意力神经网络,
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完成对游戏局面的精确估值和决策,并尝试将模型能力由基本的4×4,扩展到3~10之间任意边长、任意长宽比的棋盘尺寸。
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本文拟设计一种从小参数残差卷积网络(ResNet-style CNN)结合蒙特卡洛树搜索,
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迁移到中等规模的2D相对位置编码自注意力网络的训练流程,利用CNN+MCTS多次迭代后生成的低噪声高质量数据,
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指导Transformer模型的高效训练
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\end{abstract}
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\textbf{关键词:} 2048游戏、深度强化学习、相对位置编码、self-attention、估值策略网络
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