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experimentos reproduzíveis
專業experimentos reproduzíveis工具
專為高效與穩定性設計的experimentos reproduzíveis工具,是實現專業成果的不二選擇。
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Multi-Agent Surveillance
用於訓練AI代理進行合作監控和檢測入侵者的開源Python環境,適用於基於網格的場景。
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Multi-Agent Surveillance 是什麼?
Multi-Agent Surveillance提供一個靈活的模擬框架,允許多個AI代理在離散網格世界中扮演捕食者或逃脫者角色。用戶可以配置環境參數,如網格尺寸、代理數量、檢測半徑和獎勵結構。該庫包含用於代理行為的Python類別、場景生成腳本、內建的matplotlib可視化工具,並與流行的強化學習庫無縫整合。使得基準多代理協調、開發定制監控策略和進行可重複性實驗變得容易。
Multi-Agent Surveillance 核心功能
與OpenAI Gym兼容的多代理環境
可配置的捕食者-逃脫者網格場景
可自定義的獎勵函數和代理角色
內建matplotlib可視化
場景生成與日誌記錄工具
Shepherding
牧羊是一個基於Python的強化學習框架,用於在模擬中訓練AI代理以驅使和引導多個代理。
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Shepherding 是什麼?
牧羊是一個開源的模擬框架,設計用於強化學習研究人員與開發者來研究和實現多代理牧羊任務。它提供一個兼容Gym的環境,代理可以在連續或離散空間中執行側翼、收集與分散目標群的行為。該框架包括模組化的獎勵塑造函數、環境參數設定與訓練性能監控工具。用戶可定義障礙物、動態代理族群和自訂策略,利用TensorFlow或PyTorch。視覺化腳本生成軌跡圖與影片紀錄。牧羊的模組設計允許與現有RL庫完美整合,實現可重現的實驗、創新協作策略的基準測試,以及快速原型設計AI驅動的牧羊解決方案。
Shepherding 核心功能
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