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  1. 生成对抗网络wgan_gp.py

  2. WGAN-GP纯粹是为了满足WGAN中的李普西斯条件,WGAN自己的满足方式是gradient clipping,但是这样的话WGAN的大部分weight会是正负0.01,需要新的满足李普西斯条件的方法,这就是motivation;
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-05-24
    • 文件大小:7168
    • 提供者:YKYjy
  1. 生成对抗网络wgan.py

  2. 生成对抗网络中WGAN的代码,WGAN彻底解决GAN训练不稳定的问题,不再需要小心平衡生成器和判别器的训练程度 基本解决了collapse mode的问题,确保了生成样本的多样性 训练过程中终于有一个像交叉熵、准确率这样的数值来指示训练的进程,这个数值越小代表GAN训练得越好,代表生成器产生的图像质量越高(如题图所示) 以上一切好处不需要精心设计的网络架构,最简单的多层全连接网络就可以做到
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-05-24
    • 文件大小:6144
    • 提供者:YKYjy