文件名称:
distributedRL:分布式增强学习算法轻松原型制作的框架-源码
开发工具:
文件大小: 22kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-08
详细说明:分布式RL
distributedRL是一个框架,用于使用Pytorch , Ray和ZeroMQ (及更多)对变形强化学习进行原型制作。 您可以利用结构组件在单台机器上轻松分发您的强化学习算法。
当前,可以使用Ape-X DQN的实现。 IMPALA和SEED计划实施。
如果您有任何疑问,请随时与我们联系(哥伦比亚大学教育学院的cjy2129)或提出问题!
关于一些选择的注释
ApeXLearner和ApeXWorker被实现为抽象类(分别继承common.abstract.Learner和common.abstract.Worker )。 要将Ape-X扩展到任何策略外的RL算法,您只需实现特定于算法的细节,例如动作选择,环境步骤和学习步骤(请查看抽象类以获取更多详细信息)。
我使用进行进程间通信,而不是使用Ray的内置功能。 (1)我希望数据传递机制和序列化更加明确,并且(2
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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