
DCGAN、LSGAN、WGAN-GP、DRAGAN等模型,以及Tensorflow 2。
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简介:
我们建议开展基于生成对抗网络(GAN)的面部属性编辑研究工作。2019年4月8日发布的最新消息显示,我们利用Tensorflow 2.0版本成功地重新构建了这些GAN模型! 之前的实现版本可查阅于“v1”目录下。 此次项目包含两个Tensorflow 2.0的实现方案,分别对应着MNIST数据集的DCGAN、LSGAN和WGAN-GP模型,以及德拉甘名人DCGAN、德拉甘日本动漫WGAN-GP和德拉甘用法环境等样例结果。 所需的环境配置包括Python 3.6 以及TensorFlow 2.2与TensorFlow插件0.10.0,此外还需要OpenCV、scikit-image、tqdm和oyaml库的支持。
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