万能なPyTorchサポートツール

多様な用途に対応可能なPyTorchサポートツールを利用して、業務の効率化と柔軟性を実現しましょう。

PyTorchサポート

  • カスタマイズ可能なマルチエージェントシミュレーション環境内で自律型AIエージェントを構築および実行するためのオープンソースPythonフレームワーク。
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    Aeivaとは?
    Aeivaは、柔軟なシミュレーション環境内で自律型AIエージェントを作成、展開、評価できる開発者志向のプラットフォームです。環境定義用のプラグインベースのエンジン、エージェントの意思決定ループをカスタマイズする直感的なAPI、パフォーマンス分析用の組み込みメトリクス収集機能を備えています。OpenAI Gym、PyTorch、TensorFlowとの連携や、ライブシミュレーションを監視するリアルタイムウェブUIもサポート。ベンチマークツールを用いてエージェントトーナメントを整理し、結果を記録、エージェントの行動を可視化して戦略の調整とマルチエージェントAI研究の迅速化を実現します。
    Aeiva コア機能
    • モジュラー環境とエージェントAPI
    • OpenAI Gym、PyTorch、TensorFlowとの連携
    • リアルタイムWebダッシュボードによる可視化
    • 内蔵のトーナメントベンチマークツール
    • 拡張可能なプラグインアーキテクチャ
    • 自動メトリクス収集とログ記録
    Aeiva 長所と短所

    短所

    いくつかの機能や能力はまだ「更新予定」とマークされており、開発中であることを示しています
    直接的な価格や商業的な提供の詳細は利用できません
    モバイルやアプリストアでの存在感が欠けています

    長所

    マルチモーダル入力処理(テキスト、画像、音声、ビデオ)をサポート
    人間の知能の増強に重点を置いている
    AIの安全性、制御可能性、解釈性を強調
    Apache 2.0ライセンスのオープンソース
    専門分野における科学的発見の加速を目指している
    マルチエージェントAIコミュニティおよび自己進化するAI社会をサポート
    Aeiva 価格設定
    無料プランありNo
    無料体験の詳細
    料金モデル
    クレジットカードが必要かNo
    生涯プランありNo
    請求頻度
    最新の価格については、こちらをご覧ください: https://chatsci.github.io/Aeiva/
  • Shepherdingは、シミュレーション内で複数のエージェントを導き、集めるためのAIエージェントを訓練するためのPythonベースのRLフレームワークです。
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    Shepherdingとは?
    Shepherdingは、マルチエージェントの牧羊タスクを研究・実装するためのオープンソースのシミュレーションフレームワークです。Gym互換の環境を提供し、エージェントは連続または離散空間でターゲットグループを追跡、収集、分散させる行動を学習できます。フレームワークにはモジュール式の報酬調整関数、環境パラメータ化、トレーニングパフォーマンス監視のためのロギングユーティリティが含まれています。ユーザーはTensorFlowやPyTorchを用いて障害物や動的エージェント群、カスタムポリシーを定義できます。可視化スクリプトは軌跡のプロットやエージェントのやり取りの動画記録を生成します。Shepherdingのモジュール式設計により、既存のRLライブラリとシームレスに統合でき、再現性のある実験や新しい協調戦略のベンチマーク、AI駆動の牧羊ソリューションの迅速なプロトタイピングを可能にします。
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