고품질 확장 가능한 AI 교육 도구

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확장 가능한 AI 교육

  • 대규모 에이전트 시스템에서 확장 가능한 훈련을 위해 평균장 다중 에이전트 강화 학습을 구현하는 오픈소스 Python 라이브러리입니다.
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    Mean-Field MARL란?
    Mean-Field MARL은 평균장 다중 에이전트 강화 학습 알고리즘의 구현과 평가를 위한 강력한 Python 프레임워크를 제공합니다. 주변 에이전트의 평균 효과를 모델링하여 대규모 에이전트 상호 작용을 근사하며, 이를 위해 평균장 Q-러닝을 활용합니다. 환경 래퍼, 에이전트 정책 모듈, 훈련 루프, 평가 지표를 포함하여 수백 에이전트에 대한 확장 훈련이 가능합니다. GPU 가속을 위해 PyTorch 기반이며, Particle World와 Gridworld와 같은 맞춤형 환경을 지원합니다. 모듈식 설계로 새 알고리즘의 확장이 쉽고, 내장된 로깅과 Matplotlib 기반의 시각화 도구는 보상, 손실 곡선, 평균장 분포를 추적합니다. 예제 스크립트와 문서가 사용자들이 설정, 실험 구성, 결과 분석에 도움을 주며, 대규모 다중 에이전트 시스템 연구와 프로토타이핑에 이상적입니다.
  • AI 기반의 협업 데이터 주석 플랫폼.
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    Unitlab AI란?
    Unitlab은 데이터 주석 프로세스를 최적화하도록 설계된 역동적인 플랫폼입니다. AI를 활용하여 사용자들이 데이터를 효율적으로 관리하고, 주석을 달고, 향상시킬 수 있는 협업 환경을 제공합니다. 이 플랫폼은 온프레미스 솔루션과 통합 레이블링 서비스를 지원하여 고품질 데이터 주석이 필요한 다양한 산업에 적합합니다. 노동집약적인 작업을 자동화함으로써 Unitlab은 데이터 주석을 상당히 가속화하고 높은 정확성과 확장성을 보장합니다. AI 팀, 스타트업 및 대규모 교육 데이터와 AI 기반 제품을 개발하는 기업에 이상적인 선택입니다.
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