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학술논문

Hyper-parameter Optimization for Monte Carlo Tree Search using Self-play

이용수 7

영문명
발행기관
한국스마트미디어학회
저자명
이진선(Jin-Seon Lee) 오일석(Il-Seok Oh)
간행물 정보
『스마트미디어저널』Vol9, No.4, 36~43쪽, 전체 8쪽
주제분류
공학 > 컴퓨터학
파일형태
PDF
발행일자
2020.12.30
이용가능 이용불가
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논문 표지

국문 초록

영문 초록

The Monte Carlo tree search (MCTS) is a popular method for implementing an intelligent game program. It has several hyper-parameters that require an optimization for showing the best performance. Due to the stochastic nature of the MCTS, the hyper-parameter optimization is difficult to solve. This paper uses the self-playing capability of the MCTS-based game program for optimizing the hyper-parameters. It seeks a winner path over the hyper-parameter space while performing the self-play. The top-q longest winners in the winner path compete for the final winner. The experiment using the 15-15-5 game (Omok in Korean name) showed a promising result.

목차

I. INTRODUCTION
II. MCTS ALGORITHM AND HYPER-PARAMETERS
III. ALGORITHM FOR HYPER-PARAMETER OPTIMIZATION OF MCTS
IV. m-n-k GAME AS A TESTBED
V. EXPERIMENTS
VI. CONCLUSIONS
REFERENCES

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APA

이진선(Jin-Seon Lee),오일석(Il-Seok Oh). (2020).Hyper-parameter Optimization for Monte Carlo Tree Search using Self-play. 스마트미디어저널, 9 (4), 36-43

MLA

이진선(Jin-Seon Lee),오일석(Il-Seok Oh). "Hyper-parameter Optimization for Monte Carlo Tree Search using Self-play." 스마트미디어저널, 9.4(2020): 36-43

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