你 GAN 明白了吗?

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2022-01-20 11:21

GAN 可以算是深度学习中最有趣的算法之一了~


GAN 的趣味应用落地非常广泛,包括图像生成、超分辨率重建去马赛克风格迁移(生成漫画头像等)人脸属性编辑(去胡子特效)数据增强等,还有席卷过B站的AI视频换脸技术等,GAN早已成为很多准研究生的研究方向。

原生GAN是Ian Goodfellow 发表的第一篇提出 GAN 的论文,是任何开始研究学习 GAN 都应该阅读学习的一篇论文。


它提出了 GAN 模型框架,讨论了非饱和的损失函数,然后对于最佳判别器(optimal discriminator)给出其导数,并进行证明;最后是在 Mnist、TFD、CIFAR-10 数据集上进行了实验。


学完这GAN开山之作,那之后GAN系列的论文,你也可以快速理解和掌握了。


虽然网上有很多讲解原生GAN的文章和视频,及复现讲解。但自己复现总是会碰到很多的问题,如果跟随资深的GAN领域算法工程师,手把手教你一起复现,可以事半功倍。

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