PommerLearn

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PommerLearn est un cadre d'apprentissage par renforcement open-source conçu pour l'environnement Pommerman. Il fournit des implémentations modulaires des algorithmes PPO et DQN, des wrappers pour l'environnement, des boucles d'entraînement configurables, une journalisation intégrée, la sauvegarde de modèles et des utilitaires d'évaluation pour simplifier le développement et la recherche d'agents.
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May 11 2025
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PommerLearn
PommerLearn est un cadre d'apprentissage par renforcement open-source conçu pour l'environnement Pommerman. Il fournit des implémentations modulaires des algorithmes PPO et DQN, des wrappers pour l'environnement, des boucles d'entraînement configurables, une journalisation intégrée, la sauvegarde de modèles et des utilitaires d'évaluation pour simplifier le développement et la recherche d'agents.
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Vedettes

Qu'est-ce que PommerLearn ?

PommerLearn permet aux chercheurs et aux développeurs d'entraîner des robots RL multi-agents dans l'environnement de jeu Pommerman. Il inclut des implémentations prêt-à-l'emploi d'algorithmes populaires (PPO, DQN), des fichiers de configuration flexibles pour les hyperparamètres, une journalisation automatique et une visualisation des métriques d'entraînement, un checkpointing de modèles et des scripts d'évaluation. Son architecture modulaire facilite l'extension avec de nouveaux algorithmes, la personnalisation des environnements et l'intégration avec des bibliothèques ML standard telles que PyTorch.

Qui va utiliser PommerLearn ?

  • Chercheurs en apprentissage par renforcement
  • Développeurs d'IA pour jeux
  • Étudiants et éducateurs en IA
  • Enthousiastes des systèmes multi-agents

Comment utiliser PommerLearn ?

  • Étape 1 : Cloner le dépôt (git clone https://github.com/jw3il/PommerLearn).
  • Étape 2 : Installer les dépendances (pip install -r requirements.txt).
  • Étape 3 : Installer l'environnement Pommerman (suivre la documentation Pommerman).
  • Étape 4 : Configurer les paramètres d'entraînement dans les fichiers de configuration.
  • Étape 5 : Lancer le script d'entraînement (python train.py --algo ppo).
  • Étape 6 : Surveiller les journaux et métriques via TensorBoard.
  • Étape 7 : Évaluer les modèles sauvegardés (python evaluate.py).

Plateforme

  • mac
  • windows
  • linux

Caractéristiques et Avantages Clés de PommerLearn

Les fonctionnalités principales

  • Implémentation de l'algorithme PPO
  • Implémentation de l'algorithme DQN
  • Wrappers de l'environnement Pommerman
  • Hyperparamètres configurables
  • Intégration du journal et TensorBoard
  • Checkpointing et sauvegarde de modèles
  • Scripts d'évaluation

Les avantages

  • Configuration rapide pour expérimentations RL Pommerman
  • Code modulaire pour extension
  • Journalisation et visualisation intégrées
  • Supporte plusieurs algorithmes RL
  • Open-source et communautaire

Principaux Cas d'Utilisation et Applications de PommerLearn

  • Entraînement d'agents Pommerman compétitifs
  • Benchmarking PPO vs DQN dans des jeux à grille
  • Tutoriels éducatifs RL et formations
  • Recherches en apprentissage par renforcement multi-agent

FAQs sur PommerLearn

Informations sur la Société PommerLearn

Avis PommerLearn

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Principaux Concurrents et Alternatives de PommerLearn ?

  • Pommerman Baseline Agents (official)
  • OpenAI Baselines
  • Stable-Baselines3
  • Ray RLlib

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