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ML Agents SnowballFight 1vs1

Developed by ThomasSimonini
基於Unity ML-Agents的1v1雪球對戰多智能體訓練環境,支持深度強化學習算法訓練
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Release Time : 3/2/2022

Model Overview

這是一個專為多智能體對抗訓練設計的Unity環境,模擬雪球對戰場景,可用於研究智能體協作與競爭策略

Model Features

多模態觀測空間
結合射線檢測(30條前向+3條後向)和向量觀測(速度/位置/生命值等),提供豐富環境信息
競技對抗機制
包含傷害獎勵、時間懲罰等設計,支持智能體學習攻防策略
自博弈訓練支持
配置文件預設自博弈參數,支持智能體通過對抗持續進化
可視化演示
提供訓練好的模型和在線試玩鏈接,便於結果展示

Model Capabilities

多智能體對抗訓練
強化學習算法驗證
策略博弈研究
即時環境交互

Use Cases

學術研究
多智能體協作策略研究
研究智能體在對抗環境中的戰術配合與策略演化
訓練出ELO評分1766的智能體
深度強化學習算法驗證
作為標準環境測試PPO等算法的多智能體訓練效果
已完成510萬步訓練驗證
教育演示
強化學習教學案例
通過可視化對戰展示強化學習訓練過程
提供在線試玩和訓練模型
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