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Tâches Collaboratives
万能なTâches Collaborativesツール
多様な用途に対応可能なTâches Collaboratives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。
Tâches Collaboratives
MultiAgentes
カスタマイズ可能な環境で同時にエージェントの協力、競争、訓練を可能にするPythonベースのマルチエージェントシミュレーションフレームワークです。
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MultiAgentesとは?
MultiAgentesは、環境とエージェントを定義するためのモジュラーアーキテクチャを提供し、同期および非同期のマルチエージェント間の相互作用をサポートします。環境とエージェントの基本クラス、協力および競争タスクの事前定義されたシナリオ、報酬関数のカスタマイズツール、エージェント間の通信と観察共有のAPIを含みます。ビジュアリゼーションツールはエージェントの行動をリアルタイムで監視可能にし、ロギングモジュールはパフォーマンスメトリクスの記録と分析を行います。このフレームワークはGym互換の強化学習ライブラリとシームレスに統合されており、既存のアルゴリズムを用いてエージェントの訓練が可能です。MultiAgentesは拡張性を念頭に設計されており、新しい環境テンプレート、エージェントタイプ、通信プロトコルを追加して多様な研究や教育用途に対応できます。
MultiAgentes コア機能
協力と競争タスク用の事前定義された環境テンプレート
カスタマイズ可能なアクションと観察メソッドを持つエージェント基底クラス
エージェント間メッセージング用の通信API
報酬調整ツールと設定可能な報酬関数
GymとStable Baselinesを用いたRL訓練との連携
ビジュアリゼーションとリアルタイム監視モジュール
ロギングとパフォーマンスメトリクス記録
uAgents
uAgentsは、ピアツーピア通信、調整、および学習が可能な分散型自律AIエージェントを構築するためのモジュール式フレームワークを提供します。
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uAgentsとは?
uAgentsは、開発者が自律的で分散型のAIエージェントを構築するためのモジュール式のJavaScriptフレームワークです。これらのエージェントは、ピアを発見し、メッセージを交換し、タスク上で協力し、学習を通じて適応します。エージェントはlibp2pベースのゴシッププロトコルを用いて通信し、オンチェーンのレジストリを通じて能力を登録し、スマートコントラクトを用いてサービスレベル合意を交渉します。コアライブラリは、エージェントのライフサイクルイベント、メッセージルーティング、強化学習や市場駆動のタスク割り当てなどの拡張可能な動作を処理します。カスタマイズ可能なプラグインにより、uAgentsはFetch.aiの台帳、外部API、オラクルネットワークと連携し、リアルワールドのアクション、データ取得、分散環境での意思決定を可能にします。
uAgents コア機能
Agent Network Protocol
AIエージェントネットワークプロトコルは、AIエージェント間のシームレスな通信を促進し、コラボレーションを強化します。
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Agent Network Protocolとは?
AIエージェントネットワークプロトコルは、さまざまなAIエージェント間の通信と相互作用を促進するように設計されており、データを交換し、共同でタスクを実行し、リアルタイムでユーザーの要求に適応できるようになります。これは相互運用性と効率を向上させ、さまざまなアプリケーション(自動化、カスタマーサポート、データ分析など)での動的なタスク共有とリソース最適化を促進します。
Agent Network Protocol コア機能
Agent Network Protocol 長所と短所
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