经验分享,我学到了,也要让想学的你学到!
本视频详细演示了UniTREE RL GYM强化学习框架的环境搭建与代码解析过程。主要内容包括:通过Miniconda创建虚拟环境,安装PyTorch、Isaac Gym等依赖库,解决版本冲突(如降级torch至1.8.1),运行训练脚本时处理CUDA版本兼容性问题,并重点分析了奖励函数(reward)的设计逻辑,强调观察值(observation)的输入结构对训练效果的影响。
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知道原理,调整出自己的完美支撑面参数
模型来源:爱乐酷自制 打印机器:Centauri Carbon
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博士论文辅导|核心论文观点热门关键词:拟态环境04讲
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