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(Generative Adversarial Network: GAN)
本物データと見分けのつかない贋作データを出力する。
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ttps://cvml-expertguide.net/wp-content/uploads/2021/09/GAN_Adversarial-Training.png
生成側は識別側を欺こうと学習
識別側はより正確に識別しようと学習
「D(x)」は(損失関数ではなく)価値関数中に出てくる正しくラベル付けをする確率で、
それぞれ最適化を目指して理想的な性能を有するようになった場合、「D(x)」は0.5になる。
#ref(): File not found: "1.png" at page "敵対的生成ネットワーク(GAN)"
※ 大本の評価関数のディティールが不明なので説明を見ても意味不明。
※ あと、損失関数との関係が不明。実装はバイナリ交差エントロピー関数の損失関数を使っている。
(Deep Convolutional GAN)
CNNの逆
(Conditional GAN)
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https://benrishi-ai.com/pix2pix02/ |
下記を除いて同じ。
※ 条件ベクトルyは、どんな様式のデータでも良いとなった場合、Discriminatorのケースはどうなる?
#ref(): File not found: "pix2pix.png" at page "敵対的生成ネットワーク(GAN)" |
#ref(): File not found: "pix2pix2.png" at page "敵対的生成ネットワーク(GAN)" |
https://benrishi-ai.com/pix2pix02/ |
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcd5jOpoEDGBDqiRMS4eqkfBwl28ixRYc