DeepLearning.AI
应用生成式对抗网络 (GAN)
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应用生成式对抗网络 (GAN)

Sharon Zhou
Eda Zhou
Eric Zelikman

位教师:Sharon Zhou

27,621 人已注册

深入了解一个主题并学习基础知识。
4.8

(546 条评论)

中级 等级

推荐体验

灵活的计划
3 周 在 10 小时 一周
自行安排学习进度
94%
大多数学生喜欢此课程
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作业

1 项作业

授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G 和 L'Oreal 的徽标

积累特定领域的专业知识

本课程是 生成式对抗网络(GANs) 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时,您还会同时注册此专项课程。
  • 向行业专家学习新概念
  • 获得对主题或工具的基础理解
  • 通过实践项目培养工作相关技能
  • 获得可共享的职业证书

该课程共有3个模块

学习 GANs 的不同应用,了解将其用于数据扩增的利弊,并了解它们如何改进下游人工智能模型!

涵盖的内容

7个视频9篇阅读材料1个作业1个编程作业

了解图像到图像的转换,了解这一框架的不同应用,并实现 U-Net 生成器和 Pix2Pix(一种成对的图像到图像转换 GAN)!

涵盖的内容

8个视频6篇阅读材料2个编程作业

了解非配对图像到图像的转换与配对转换有何不同,学习 CycleGAN 如何使用两个 GAN 实现这一模型,并实现 CycleGAN 在马和斑马之间的转换!

涵盖的内容

9个视频8篇阅读材料1个编程作业

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

位教师

授课教师评分
4.7 (160个评价)
Sharon Zhou
DeepLearning.AI
6 门课程126,202 名学生

提供方

DeepLearning.AI

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Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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已于 Apr 15, 2021审阅

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5

已于 Jan 16, 2021审阅

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已于 Jan 16, 2021审阅

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