GAN生成对抗网络

  • 生成式对抗网络(GAN)综述——粗浅入门

    2017年十月份时做了关于GAN综述的PPT汇报(http://download.csdn.net/download/sir_chai/10104778),并上传了PPT及相关参考资料,这篇博文主要是对PPT进行解读。 第一页 今天我要给大家介绍的是GAN(GenerativeAdversarial Networks)生成式对抗网络的研究进展与展望,GAN是…

    GAN生成对抗网络 2023年4月7日
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  • 生成对抗网络(GAN,Generative Adversarial Networks) 学习笔记

    ____tz_zs学习笔记 GAN论文:[1406.2661] Generative Adversarial Networks The GAN Zoo(github上的一个项目,总结了所有GAN论文) 知乎相关话题和好文章: 令人拍案叫绝的Wasserstein GAN(详细的讲了WGAN) Lyken的回答 – 知乎(讲的很好,信息很多) 其他: 相对熵,…

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  • 生成对抗网络GAN系列(二)— Conditional Generative Adversarial Nets(cGAN 条件GAN)— 文末附代码

    生成对抗网络GAN系列(二) — Conditional Generative Adversarial Nets(cGAN 条件GAN) —文末附代码 Conditional Generative Adversarial Nets  论文链接:https://arxiv.org/abs/1411.1784   1.简介 Conditional GAN…

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  • PyTorch–生成对抗网络(GAN)

    在没了解它之前,我大概的印象就是它可以为我们创造更多的数据。 用数学方式阐述训练算法: 1.初始化生成器的参数+鉴别器的参数 2.每次迭代执行下面的参数:         前4步是升级鉴别器,后面两步是升级生成器; 不想知道这个其中的原理,我只是使用,如有需要,再来仔细探究。

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  • Gan 生成对抗网络

    生成对抗网络 Generative Adversarial Net 分为两个网络 1.生成(噪音数据->图像)。2.判别(图像->真假概率)。 两个网络的训练过程为交替训练。 1.初始化生成网络参数,输入为一组噪音,输出为一个伪造图像。 2.伪造图像(label为0)和真实图像(label为1)作为判别网络的输入数据来训练。【完成判别网络训练】 …

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  • 生成对抗网络GAN资料汇总(附pdf下载)

    如今,GAN技术已延伸至AI各方向,如图像处理、自然语言处理和语音等。深度学习三巨头之一 Yann LeCun :“这是过去十年间机器学习领域最让人激动的点子!”。2018 GAN 与人造胚胎等入选《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术。 训练不稳定、难控制,并不影响学界对其追捧;这也反过来促进GAN发展和完善。短视频火热,多家互联网公司(腾讯百度等)专门设…

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  • GAN 生成对抗网络(一)

    接下来将会有系列博客介绍GAN网络。 生成模型与判别模型 首先,需要搞清楚什么是生成模型,什么是判别模型。 生成模型是指模型学习得到 给定数据集 上的一个联合分布。这里的随机变量是模型中所有可能的随机变量。举个例子来说,对于28×28的图片来说,生成模型会学习到28×28个像素组成的随机变量的联合分布。对于带标签的28×28的图片来说,生成模型会学习到28x…

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  • [生成对抗网络GAN入门指南](4)DCGAN 深度卷积生成对抗网络

    一、DCGAN介绍 1. DCGAN的设计规则 2. DCGAN的框架结构 二、DCGAN的工程实践及代码 1、导入keras及可视化相关包 2、设计DCGAN主函数 3、运行 三、实验室应用 1、三个数据集的实验结果: ①LSUN ②face ③Imagenet-1K 2、隐含空间 3、学习到的特征 4、词嵌入(Future Work) 完整代码(判别器结…

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  • GAN相关:PAN(Perceptual Adversarial Network)/ 感知对抗网络

    GAN相关:PAN(Perceptual Adversarial Network)/ 感知对抗网络 Perceptual Adversarial Networks for Image-to-Image Transformation Chaoyue Wang et al intro 首先介绍pixel-wise的图像任务。指出用传统的l1和l2 norm来进行…

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  • 对抗样本(论文解读五):Perceptual-Sensitive GAN for Generating Adversarial Patches

    准备写一个论文学习专栏,先以对抗样本相关为主,后期可能会涉及到目标检测相关领域。 内容不是纯翻译,包括自己的一些注解和总结,论文的结构、组织及相关描述,以及一些英语句子和相关工作的摘抄(可以用于相关领域论文的写作及扩展)。 平时只是阅读论文,有很多知识意识不到,当你真正去着手写的时候,发现写完之后可能只有自己明白做了个啥。包括从组织、结构、描述上等等很多方面…

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