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toy example project for the in-depth study of reinforcement learning in a multi-agent setting

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emanuele-progr/RL-multiagente

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RL-multiagente

Progetto toy-example per lo studio approfondito e l'implementazione di tecniche di reinforcement learning applicato nel contesto multi-agente. Scopo del progetto è mostrare le potenzialità del reinforcement learning per svolgere un compito cooperativo tra più agenti; in particolare, vogliamo che due o più agenti riescano, in un contesto ambientale con vari ostacoli e celle non navigabili, a raggiungere delle posizioni "target" in contemporanea per, si suppone, premere pulsanti, azionare leve o svolgere varie azioni.
Per maggiori dettagi, consultare il report dettagliato "MARLproject.pdf".

environment, n = 2, n = 3

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Librerie principali necessarie:
-Pygame
-Keras
-Tensorflow

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toy example project for the in-depth study of reinforcement learning in a multi-agent setting

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