
该文档探讨了生成对抗网络(GAN)的相关内容。
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简介:
自2014年Ian Goodfellow首次提出生成对抗网络(GAN, Generative adversarial network)以来,便引爆了学术界对这一技术的广泛关注与热烈讨论。GAN的核心在于其由生成器和判别器这两个相互对抗的模块构成:生成器承担着创造性地模拟数据样本的任务,而判别器则负责对生成器的输出进行评估,判断其模拟的样本是否真实可信。为了达到最佳效果,生成器必须不断提升其迷惑判别器的能力,而判别器则需要持续增强其区分真假样本的鉴别能力,从而形成一种良性的竞争关系。
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