Patrolling-Zoo

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Patrolling-Zoo es una biblioteca de Python que ofrece un conjunto de entornos de patrulla multi-agente configurables para aprendizaje por refuerzo. Incluye múltiples escenarios predefinidos, mapas personalizables de gráficos y rejillas, cantidades variables de agentes y funciones de recompensa. Compatible con PettingZoo y las API estándar de Gym, investigadores y desarrolladores pueden integrarlo fácilmente en sus pipelines de RL para entrenar, evaluar y comparar políticas de patrulla en diferentes entornos.
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Plataforma:
May 14 2025
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Patrolling-Zoo

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Patrolling-Zoo
Patrolling-Zoo es una biblioteca de Python que ofrece un conjunto de entornos de patrulla multi-agente configurables para aprendizaje por refuerzo. Incluye múltiples escenarios predefinidos, mapas personalizables de gráficos y rejillas, cantidades variables de agentes y funciones de recompensa. Compatible con PettingZoo y las API estándar de Gym, investigadores y desarrolladores pueden integrarlo fácilmente en sus pipelines de RL para entrenar, evaluar y comparar políticas de patrulla en diferentes entornos.
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May 14 2025
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¿Qué es Patrolling-Zoo?

Patrolling-Zoo ofrece un marco flexible que permite a los usuarios crear y experimentar con tareas de patrulla multi-agente en Python. La biblioteca incluye una variedad de entornos basados en cuadrícula y en gráfico, simulando escenarios de vigilancia, monitoreo y cobertura. Los usuarios pueden configurar el número de agentes, el tamaño del mapa, la topología, las funciones de recompensa y los espacios de observación. Gracias a la compatibilidad con PettingZoo y las API de Gym, soporta una integración fluida con algoritmos populares de aprendizaje por refuerzo. Este entorno facilita el benchmarking y la comparación de técnicas MARL en configuraciones coherentes. Al proporcionar escenarios estándar y herramientas para crear otros nuevos, Patrolling-Zoo acelera la investigación en robótica autónoma, vigilancia de seguridad, operaciones de búsqueda y rescate, y cobertura eficiente de áreas utilizando estrategias de coordinación multi-agente.

¿Quién usará Patrolling-Zoo?

  • Investigadores en aprendizaje por refuerzo multi-agente
  • Desarrolladores en robótica y vigilancia
  • Estudiantes de posgrado en IA y robótica
  • Ingenieros de algoritmos que evalúan políticas de patrulla

¿Cómo usar Patrolling-Zoo?

  • Paso 1: Instale usando pip con 'pip install patrolling-zoo'
  • Paso 2: Importe el entorno usando 'from patrolling_zoo.envs import make'
  • Paso 3: Cree una instancia del entorno: 'env = make("grid_small", num_agents=3)'
  • Paso 4: Inicialice el algoritmo de RL y el ciclo del entorno
  • Paso 5: Ejecute los bucles de entrenamiento y evaluación y recopile métricas de rendimiento
  • Paso 6: Personalice mapas, cantidad de agentes o funciones de recompensa según sea necesario

Plataforma

  • mac
  • windows
  • linux

Características y Beneficios Clave de Patrolling-Zoo

Las características principales

  • Múltiples escenarios predefinidos de patrulla en grid y gráficos
  • Topología de mapas, tamaño y número de agentes configurables
  • Funciones de recompensa y observación ajustables
  • Compatibilidad con las APIs de PettingZoo y Gym
  • Interfaces para benchmarking estandarizado

Los beneficios

  • Acelera la investigación MARL en tareas de patrulla
  • Fácil integración con pipelines RL existentes
  • Flexibilidad en la personalización del entorno
  • Resultados reproducibles y comparables
  • Amplia aplicabilidad en robótica y vigilancia

Principales Casos de Uso y Aplicaciones de Patrolling-Zoo

  • Benchmarking de algoritmos de aprendizaje por refuerzo multi-agente
  • Pruebas de estrategias de vigilancia autónoma y patrulla de seguridad
  • Simulación de comportamientos coordinados en búsqueda y rescate
  • Evaluación de técnicas de cobertura de áreas y exploración gráfica

FAQs sobre Patrolling-Zoo

Información de la Compañía Patrolling-Zoo

Reseñas de Patrolling-Zoo

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¿Principales Competidores y Alternativas de Patrolling-Zoo?

  • PettingZoo (other multi-agent environments)
  • MAgent
  • GridWorld
  • OpenAI Gym
  • Flatland (railway traffic simulation)

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