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#OpenAI Gym

Gym-UnrealCV: 视觉强化学习的逼真虚拟世界

2 个月前
Cover of Gym-UnrealCV: 视觉强化学习的逼真虚拟世界

ns3-gym: 网络研究中的强化学习平台

2 个月前
Cover of ns3-gym: 网络研究中的强化学习平台

深入探索 gym-anytrading:最简单、灵活且全面的 OpenAI Gym 交易环境

2 个月前
Cover of 深入探索 gym-anytrading:最简单、灵活且全面的 OpenAI Gym 交易环境

MindMaker: 为虚幻引擎打造的机器学习AI插件

2 个月前
Cover of MindMaker: 为虚幻引擎打造的机器学习AI插件

PyTorch 强化学习库:为研究和实践提供灵活高效的工具

2 个月前
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SimGlucose: 一个强化学习环境下的1型糖尿病模拟器

2 个月前
Cover of SimGlucose: 一个强化学习环境下的1型糖尿病模拟器

Neuron Poker: 开创性的德州扑克AI训练环境

2 个月前
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dmc2gym: DeepMind Control Suite的OpenAI Gym封装器

2 个月前
Cover of dmc2gym: DeepMind Control Suite的OpenAI Gym封装器

OpenAI Lab: 一个强化学习实验框架

2 个月前
Cover of OpenAI Lab: 一个强化学习实验框架

Rex-Gym: 开源四足机器人的OpenAI Gym环境

2 个月前
Cover of Rex-Gym: 开源四足机器人的OpenAI Gym环境

相关项目

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rex-gym
rex-gym是一个开源项目,致力于通过强化学习和OpenAI Gym环境训练3D打印四足机器人,实现模拟训练到真实执行的无缝迁移。支持命令行操作、多种训练模式和地形模拟,旨在测试并提升控制策略的适应性。rex-gym不仅适用于教育和研发领域,其丰富的仿真环境和控制策略在实际应用中也已展示出显著的适应性和效果。
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pytorch-rl
pytorch-rl项目在Pytorch中实现了多种深度强化学习算法,适用于连续动作空间。用户可以在CPU或GPU上高效训练这些算法,并与OpenAI Gym无缝集成。支持的算法包括DQN、DDPG、PPO等,涵盖环境建模和参数空间噪声探索等功能。
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openai_lab
OpenAI Lab提供统一的强化学习环境和代理接口,内置主要强化学习算法。用户可轻松进行大量超参数优化实验,自动生成日志、图表和分析报告。实验设置采用标准化JSON格式,确保实验可重复且易于比较。支持自动分析实验结果,帮助选择最佳解决方案,专注于强化学习的关键研究,如算法、策略、记忆和参数调优。
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dmc2gym
dmc2gym是一个轻量级包装器,它为DeepMind Control Suite提供标准的OpenAI Gym接口。该项目支持可靠的随机种子初始化,确保确定性行为;支持将本体感知转换为图像观察并可以自定义图像尺寸;动作空间归一化,将每个动作的坐标限制在[-1, 1]范围内;允许设置动作重复功能。
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Gym.NET
Gym.NET是OpenAI Gym的C#移植版本,提供标准化的强化学习开发环境。用户可通过NuGet安装Gym.NET及其多种环境和渲染模块,支持例如CartPole-v1等经典环境的运行和渲染。项目目标是逐步实现多种OpenAI Gym环境,包括经典、Mujoco、Box2D和Atari等。详细的安装步骤和示例代码请参考项目的GitHub页面。
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gym-anytrading
gym-anytrading提供了一系列基于OpenAI Gym的交易算法模拟环境。它包含TradingEnv、ForexEnv和StocksEnv三个环境,支持外汇和股票市场交易模拟。该项目专注于简单性、灵活性和全面性,可以轻松定制交易动作、仓位和奖励函数等。它还提供了示例代码,展示如何与Stable-Baselines3等库集成使用。项目GitHub链接:https://github.com/AminHP/gym-anytrading
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ns3-gym
ns3-gym是一个整合OpenAI Gym和ns-3的开源框架,旨在促进强化学习在网络研究中的应用。该项目提供了自定义仿真环境的能力,包含认知无线电和RL-TCP等实例。通过详细的文档和示例,ns3-gym为研究人员提供了探索机器学习在网络优化领域潜力的平台。项目提供了完整的安装指南和API文档,便于研究者快速上手。ns3-gym的灵活架构支持各种网络场景的模拟,为网络协议和通信技术的创新研究开辟了新途径。
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neuron_poker
Neuron Poker是基于OpenAI Gym的德州扑克AI训练环境。项目提供多种智能代理模型,包括随机策略、equity策略和深度强化学习。通过C++实现的快速equity计算和详细的观察行动空间,开发者可以自定义模型并协作改进,推动扑克AI技术进步。
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simglucose
simglucose 是一个基于 FDA 批准的 UVa/Padova Simulator 实现的开源 1 型糖尿病模拟器。它包含 30 个虚拟患者模型,兼容 OpenAI Gym 和 rllab API,支持自定义奖励函数和控制器。该项目支持并行计算,能生成多种性能分析图表。研究人员可利用 simglucose 开发和测试糖尿病管理的强化学习算法,为相关研究提供了便利。
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