ePH-MAPF

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ePH-MAPF es un marco de trabajo en Python de código abierto que implementa heurísticas priorizadas eficientes para la búsqueda de rutas de múltiples agentes. Ofrece planificación de rutas escalable y libre de colisiones en mapas de cuadrícula estáticos, soporta múltiples funciones heurísticas y se integra fácilmente con plataformas de robótica y simulación como ROS.
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May 18 2025
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ePH-MAPF
ePH-MAPF es un marco de trabajo en Python de código abierto que implementa heurísticas priorizadas eficientes para la búsqueda de rutas de múltiples agentes. Ofrece planificación de rutas escalable y libre de colisiones en mapas de cuadrícula estáticos, soporta múltiples funciones heurísticas y se integra fácilmente con plataformas de robótica y simulación como ROS.
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May 18 2025
Destacados

¿Qué es ePH-MAPF?

ePH-MAPF proporciona un flujo de trabajo eficiente para calcular rutas sin colisiones para decenas a centenas de agentes en mapas basados en cuadrícula. Utiliza heurísticas priorizadas, técnicas de búsqueda incremental y métricas de coste personalizables (Manhattan, Euclidiana) para equilibrar velocidad y calidad de la solución. Los usuarios pueden seleccionar diferentes funciones heurísticas, integrar la biblioteca en sistemas de robótica basados en Python, y evaluar el rendimiento en escenarios estándar de MAPF. El código es modular y bien documentado, permitiendo a investigadores y desarrolladores extenderlo para obstáculos dinámicos o entornos especializados.

¿Quién usará ePH-MAPF?

  • Investigadores en Robótica
  • Desarrolladores de IA
  • Desarrolladores de Juegos
  • Ingenieros de Simulación
  • Investigadores académicos

¿Cómo usar ePH-MAPF?

  • Paso 1: Clona el repositorio de GitHub: git clone https://github.com/ai4co/eph-mapf
  • Paso 2: Instala dependencias en Python: pip install -r requirements.txt
  • Paso 3: Prepara o carga un mapa basado en cuadrícula y posiciones de inicio/objetivo de los agentes
  • Paso 4: Elige funciones heurísticas y configura los parámetros en el archivo de configuración
  • Paso 5: Ejecuta el planificador: python run_mapf.py --config config.yaml
  • Paso 6: Analiza las rutas de salida y los registros de rendimiento
  • Paso 7: Integra la biblioteca en tus nodos de simulación o ROS

Plataforma

  • Linux
  • Mac
  • Windows

Características y Beneficios Clave de ePH-MAPF

Las características principales

  • Heurísticas priorizadas eficientes
  • Múltiples funciones heurísticas
  • Planificación incremental de rutas
  • Evitar colisiones
  • Escalable a cientos de agentes
  • Implementación modular en Python
  • Ejemplos de integración con ROS

Los beneficios

  • Tiempos de cálculo rápidos
  • Alta escalabilidad
  • Fácil integración en proyectos
  • Heurísticas personalizables
  • Código abierto con documentación

Principales Casos de Uso y Aplicaciones de ePH-MAPF

  • Navegación de múltiples robots en almacenes
  • Planificación de rutas para personajes en IA de juegos
  • Modelado de simulación de multitudes
  • Coordinación de enjambres de drones
  • Gestión de tráfico para vehículos autónomos

Ventajas y desventajas de ePH-MAPF

Ventajas

Mejora la coordinación multiagente a través de mejoras selectivas en la comunicación.
Resuelve eficazmente conflictos y bloqueos utilizando decisiones basadas en valores Q priorizados.
Combina políticas neuronales con orientación experta de agente único para una navegación robusta.
Utiliza un método ensamblado para muestrear las mejores soluciones de múltiples solucionadores, mejorando el rendimiento.
Código abierto disponible que facilita la reproducibilidad y la investigación futura.

Desventajas

No se proporciona información explícita sobre costos o modelo de precios.
Información limitada sobre el despliegue en entornos reales o problemas de escalabilidad fuera de entornos simulados.

FAQs sobre ePH-MAPF

Información de la Compañía ePH-MAPF

Análisis de ePH-MAPF

Visitas a lo Largo del Tiempo

Visitas Mensuales
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Duración Promedio de Visita
00:00:00
Páginas por Visita
1.06
Tasa de Rebote
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Apr 2026 - Jun 2026 Todo el Tráfico

Geografía

Top 5 Regiones
United States
United States
48.44%
Mexico
Mexico
34.6%
Germany
Germany
9.01%
Netherlands
Netherlands
5.24%
Japan
Japan
2.71%
Apr 2026 - Jun 2026 Global Solo de Escritorio

Palabras Clave Principales

Palabra ClaveTráficoCosto por Clic
routefinder: towards foundation models for vehicle routing problems icml40 $ --
reevo15.9k $ 2.91
routefinder1.0k $ 0.47
hydra -t 1 -v -f \ command meaning480 $ --
project page230 $ --

Reseñas de ePH-MAPF

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¿Principales Competidores y Alternativas de ePH-MAPF?

Conflict-Based Search (CBS)
Enhanced CBS (ECBS)
M* algorithm
Prioritized Planning
LNS-based MAPF frameworks

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