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RL 프레임워크
專業RL 프레임워크工具
專為高效與穩定性設計的RL 프레임워크工具,是實現專業成果的不二選擇。
RL 프레임워크
Multi-Agent Miners
一個模擬多個合作與競爭代理礦工在基於網格的世界中收集資源的RL環境,適用於多智能體學習。
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Multi-Agent Miners 是什麼?
Multi-Agent Miners提供一個基於網格的世界環境,數個自主礦工代理在互動中導航、挖掘並收集資源。支援可配置的地圖大小、代理數量和獎勵結構,用戶可創建競爭或合作場景。該框架與流行的RL庫透過PettingZoo整合,提供標準化的API用於重置、步進和渲染功能。視覺化模式與記錄支援幫助分析行為與結果,適合用於研究、教育和算法基準測試。
Multi-Agent Miners 核心功能
multiagent-env
基於Python的多智能體強化學習環境,具有支持可定制合作與競爭情境的類似gym的API。
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multiagent-env 是什麼?
multiagent-env是一個開源的Python函式庫,旨在簡化多智能體強化學習環境的創建和評估。用戶可以通過指定智能體數量、行動和觀察空間、獎勵函數及環境動態來定義合作與對抗情境。它支持實時可視化、可配置渲染,並能輕鬆集成Stable Baselines和RLlib等Python基礎的RL框架。模組化設計允許快速原型制作新情境與便捷的多智能體算法基準測試。
multiagent-env 核心功能
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