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modélisation basée sur les agents
專業modélisation basée sur les agents工具
專為高效與穩定性設計的modélisation basée sur les agents工具,是實現專業成果的不二選擇。
modélisation basée sur les agents
jason-RL
Jason-RL為Jason BDI代理器配備強化學習,透過獎勵經驗實現基於Q-learning和SARSA的自適應決策。
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jason-RL 是什麼?
Jason-RL在Jason多代理框架中加入一層強化學習,使AgentSpeak BDI代理器可以通過獎勵反饋學習行動選擇策略。它實現了Q-learning和SARSA算法,支援配置學習參數(學習率、折扣因子、探索策略)並記錄訓練指標。通過在代理計劃中定義獎勵函數和運行模擬,開發者可以觀察代理隨時間改善決策,並適應變化的環境,而不需要手動編碼策略。
jason-RL 核心功能
JASA
這個基於Java的代理框架使開發人員能夠創建可定制的代理,管理消息傳遞、生命週期、行為,並模擬多代理系統。
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JASA 是什麼?
JASA提供一整套完整的Java函式庫,用於構建和運行多代理系統的模擬。它支援代理的生命週期管理、事件排程、非同步訊息傳遞和環境建模。開發者可以擴展核心類別以實現定制行為、整合外部資料來源,並可視化模擬成果。該框架模組化設計與清晰的API文件促進快速建立原型和擴展性,使其適用於學術研究、教學和代理建模的概念驗證。
JASA 核心功能
JASA 優缺點
Java JADE Multi-Agent System Demo
一個基於Java的多智能體系統演示,使用JADE框架來模擬智能體互動、協商和任務協調。
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Java JADE Multi-Agent System Demo 是什麼?
此專案使用JADE(Java Agent DEvelopment)框架打造多智能體環境。定義的智能體在平台的AMS與DF註冊,交換ACL訊息,並執行循環、一次性及有限狀態機(FSM)等行為。範例情境包括買賣雙方協商、合約網路協議及任務分配。一個圖形介面代理容器幫助監控運行時代理狀態與訊息流程。
Java JADE Multi-Agent System Demo 核心功能
Multi-Agent System
一個開源的Python框架,用於在可定制的環境和任務中模擬合作與競爭的人工智能代理。
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Multi-Agent System 是什麼?
Multi-Agent System 提供一個輕量且功能強大的工具包,用於設計和執行多代理模擬。用戶可以創建自定義的代理類來封裝決策邏輯,定義表示世界狀態和規則的環境物件,並配置模擬引擎來協調交互。該框架支持模組化的日誌記錄、指標收集和基本的可視化,以分析合作或對抗設置中的代理行為。適用於群體機器人、資源分配和去中心化控制實驗的快速原型設計。
Multi-Agent System 核心功能
AgentVerse
AgentVerse是一個Python框架,使開發者能夠構建、協調和模擬多任務合作的AI代理。
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AgentVerse 是什麼?
AgentVerse旨在促進多代理架構的創建,通過提供一套可重用的模組和抽象。用戶可以定義具有自訂決策邏輯的獨特代理類,建立用於訊息傳遞的通信通道,並模擬環境條件。平台支援同步和非同步的代理間互動,以實現談判、任務委託和合作解決問題等複雜流程。結合內建的日誌記錄與監控,開發者可以追蹤代理行動並評估性能指標。AgentVerse還提供常見應用場景的模板,如自主探索、交易模擬和合作內容生成。其插件式設計支持與外部機器學習模型(如語言模型或強化學習算法)的無縫集成,為各種AI驅動的應用提供彈性。
AgentVerse 核心功能
Contract Net Protocol
基於Java的合約網協議實現,使自主代理能在多代理系統中動態協商與分配任務。
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Contract Net Protocol 是什麼?
合約網協議庫提供了FIPA合約網互動協議的完整Java實作。開發者可以創建管理者和承包者代理,透過代理通信渠道交換CFP(呼叫提案)、提案、接受與拒絕。程式碼包含用于廣播任務、收集投標、根據可自訂標準評估提案、授予合約以及監控執行狀態的核心模組。可整合入較大的多代理框架,或作為獨立的庫用於研究模擬、工業排程或機器人協調。
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