在本课程中,您将: - 了解 GANs 及其应用 - 理解 GANs 基本组件背后的直觉 - 探索并实现多种 GAN 体系结构 - 构建能够从确定的类别中生成示例的条件 GANs DeepLearning.AI 生成对抗网络 (GANs) 专业为使用 GANs 生成图像提供了令人兴奋的介绍,通过简单易懂的方法描绘了从基础概念到高级技术的路径。它还涉及社会影响,包括 ML 中的偏差和检测偏差的方法、隐私保护等。 建立全面的知识库,获得 GANs 的实践经验。使用 PyTorch 训练自己的模型,用它来创建图像,并评估各种高级 GAN。
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积累特定领域的专业知识
- 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4个模块
查看 GAN 的一些实际应用,了解其基本组成部分,并使用 PyTorch 构建自己的 GAN!
涵盖的内容
10个视频6篇阅读材料1个编程作业1个应用程序项目1个非评分实验室
了解不同的激活函数、批量归一化和转置卷积,以调整您的 GAN 架构,并应用它们来构建专门用于处理图像的高级 DCGAN!
涵盖的内容
9个视频5篇阅读材料1个编程作业
学习先进的技术,以减少由于发生器和鉴别器之间的不平衡而导致的 GAN 故障!使用 W-Loss 和 Lipschitz Continuity 执行来实施 WGAN,以减少不稳定训练和模式崩溃。
涵盖的内容
7个视频5篇阅读材料1个编程作业1个非评分实验室
了解如何有效控制 GAN、修改生成图像中的特征,以及构建能够从确定类别中生成示例的条件 GAN!
涵盖的内容
9个视频6篇阅读材料2个编程作业1个非评分实验室
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学生评论
1,995 条评论
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已于 Jul 20, 2023审阅
Helped me clarify the some of key principles and theories behind GAN and bit of history... The references/additional study materials are very useful, if you want to dig deep into. Overall very pleased
已于 Oct 1, 2020审阅
The course provides good insight into the world of GANs. I really enjoyed Sharon's explanations which were deep and easy to understand. I really recommend this course to anyone interested in AI.
已于 Dec 6, 2020审阅
A little lacking in technical knowledge. You just get to build a GAN and understand bits and pieces about why it works in very simple terms, little mathematics involved.
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