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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>隨著生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,可能讓網(wǎng)絡(luò)上到處都是個(gè)性化定制的內(nèi)容?

隨著生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,可能讓網(wǎng)絡(luò)上到處都是個(gè)性化定制的內(nèi)容?

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2019-08-16 06:07:45

智能家居發(fā)展方向(個(gè)性化

`隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用以及系統(tǒng)解決方案實(shí)施,智能家居進(jìn)一步從單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┫到y(tǒng)集成服務(wù)和整體解決方案,實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)零售業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在現(xiàn)代家庭中,人們對(duì)個(gè)性化的需求越來(lái)越
2018-01-29 16:46:09

網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗訓(xùn)練模擬系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

提高計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗能力,是奪取信息優(yōu)勢(shì)和控制網(wǎng)絡(luò)權(quán)的必要手段和途徑;網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗訓(xùn)練模擬系統(tǒng)的建立有利于網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗人才的培養(yǎng)。研究和設(shè)計(jì)了一種網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗訓(xùn)練模擬系統(tǒng)
2008-12-16 01:12:5620

基于WEB的鞋產(chǎn)品個(gè)性化定制系統(tǒng)

基于電子商務(wù)平臺(tái),提出了鞋產(chǎn)品的個(gè)性化定制系統(tǒng)。系統(tǒng)通過(guò)web 形式獲取客戶對(duì)產(chǎn)品的形狀要求,然后基于產(chǎn)品樣式庫(kù),實(shí)現(xiàn)了鞋楦的參數(shù)化建模與精細(xì)調(diào)整,即根據(jù)客戶輸入的
2009-08-10 10:58:0011

基于Web挖掘的個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)了一種基于Web挖掘的個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng),該系統(tǒng)給出了Web內(nèi)容挖掘、Web使用挖掘和Web結(jié)構(gòu)挖掘的結(jié)果,并結(jié)合其推薦結(jié)果為學(xué)習(xí)者提供個(gè)性化的服務(wù)。并給出個(gè)性化推薦算法。
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網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)詳解

網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)詳解 引言 現(xiàn)在,您在互聯(lián)網(wǎng)上到處都能看到動(dòng)態(tài)圖片!Web設(shè)計(jì)者們可以使用多種技術(shù)來(lái)制作動(dòng)畫(huà),包括: GIF動(dòng)畫(huà)­ 動(dòng)態(tài)HTML Java S
2009-08-04 08:51:09917

網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗原理及相關(guān)知識(shí)詳述

本文詳細(xì)介紹了網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗原理,包括網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗綜述及信息獲取技術(shù)、代碼漏洞的利用、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)攻擊、惡意代碼技術(shù)和高級(jí)技術(shù)等部分內(nèi)容的詳解
2017-11-15 17:20:099

谷歌開(kāi)發(fā)一個(gè)輕量級(jí)的庫(kù)——TFGAN 它可以讓生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)更易于實(shí)驗(yàn)

為了讓生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)更易于實(shí)驗(yàn),谷歌開(kāi)發(fā)者開(kāi)源了一個(gè)輕量級(jí)的庫(kù)——TFGAN,它可以讓GAN的訓(xùn)練和評(píng)估過(guò)程更容易。
2017-12-22 14:49:465214

海爾打造柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線,為用戶提供了個(gè)性化定制

海爾家電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁陳錄城告訴記者,海爾早在2012年就開(kāi)始了互聯(lián)工廠的實(shí)踐,致力于打造按需設(shè)計(jì)、按需制造、按需配送的體系。為實(shí)現(xiàn)從大規(guī)模制造向個(gè)性化定制的轉(zhuǎn)型,海爾轉(zhuǎn)型為開(kāi)放的平臺(tái),以模塊化
2018-06-13 11:40:0011106

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型綜述

,開(kāi)創(chuàng)性地提出了生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( GAN)。生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)包含一個(gè)生成模型和一個(gè)判別模型。其中,生成模型負(fù)責(zé)捕捉樣本數(shù)據(jù)的分布,而判別模型一般情況下是一個(gè)二分類器,判別輸入是真實(shí)數(shù)據(jù)還是生成的樣本。這個(gè)模型的優(yōu)化過(guò)程是一個(gè)二元極小極大
2018-04-03 10:48:411

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的框架

為了進(jìn)一步提升深度圖像壓縮的質(zhì)量,開(kāi)發(fā)超越PSNR和MS-SSIM的新指標(biāo)非常重要。其中重點(diǎn)關(guān)注的是對(duì)抗損失,最近的成果表明它能捕捉到全局的語(yǔ)義信息和局部紋理,產(chǎn)生強(qiáng)大的生成器,從而通過(guò)語(yǔ)義標(biāo)簽映射生成在視覺(jué)上吸引人的高分辨率圖像。
2018-04-17 16:28:159177

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)直觀解讀

大家都知道,自從生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)出現(xiàn)以來(lái),便在圖像處理方面有著廣泛的應(yīng)用。但還是有很多人對(duì)于GAN不是很了解,擔(dān)心由于沒(méi)有數(shù)學(xué)知識(shí)底蘊(yùn)而學(xué)不會(huì)GAN。
2018-05-14 08:29:244083

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模定制醫(yī)療產(chǎn)品

UC Berkeley和Glidewell牙科實(shí)驗(yàn)室的研究人員用GAN技術(shù)構(gòu)建了一款模型,能夠生成媲美人類醫(yī)生的牙冠(假牙),既具備必要的功能,又十分美觀,可以說(shuō)是GAN的首次落地應(yīng)用。
2018-05-29 16:51:462902

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN,正在成為新的“深度學(xué)習(xí)”

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)由一個(gè)生成網(wǎng)絡(luò)(Generator)與一個(gè)判別網(wǎng)絡(luò)(Discriminator)組成。生成網(wǎng)絡(luò)從潛在空間(latent space)中隨機(jī)采樣作為輸入,其輸出結(jié)果需要盡量模仿訓(xùn)練集中
2018-06-11 16:04:094433

個(gè)性化定制與柔性生產(chǎn)概念不同

另外一個(gè)趨勢(shì)就是產(chǎn)品個(gè)性化,通過(guò)個(gè)人參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、將個(gè)性化元素融入產(chǎn)品中,這個(gè)環(huán)節(jié)需要有用戶參與設(shè)計(jì)的環(huán)節(jié),需要有設(shè)計(jì)工具能夠?qū)崿F(xiàn)用戶需求與設(shè)計(jì)師的協(xié)同;需要有柔性的供應(yīng)鏈,根據(jù)設(shè)計(jì)靈活生產(chǎn)。
2018-06-25 09:26:249679

淺析生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的內(nèi)在邏輯

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(Generative adversarial networks, GAN)是當(dāng)前人工智能學(xué)界最為重要的研究熱點(diǎn)之一。其突出的生成能力不僅可用于生成各類圖像和自然語(yǔ)言數(shù)據(jù),還啟發(fā)和推動(dòng)了各類半監(jiān)督學(xué)習(xí)和無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)任務(wù)的發(fā)展
2018-08-22 16:25:589843

智能制造個(gè)性化發(fā)展,將是一個(gè)重要的方向

個(gè)性化是適合智能制造技術(shù)發(fā)揮作用的一個(gè)方向、甚至是重要的方向。但是,如果認(rèn)為未來(lái)的制造一定要朝著個(gè)性化方向的發(fā)展,認(rèn)識(shí)就片面了。正如我一直強(qiáng)調(diào)的:工業(yè)4.0并非每個(gè)企業(yè)的發(fā)展方向。因?yàn)橛脩舨⒎菍?duì)每類產(chǎn)品都有高度的個(gè)性化需求,而滿足個(gè)性化需求是要付出成本和代價(jià)的。
2018-09-26 15:31:512382

如何用對(duì)抗樣本修改圖片,誤導(dǎo)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)指鹿為馬

黑盒攻擊則是在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為黑箱時(shí),僅通過(guò)模型的輸入和輸出,逆推生成對(duì)抗樣本。下圖左圖為白盒攻擊(自攻自受),右圖為黑盒攻擊(用他山之石攻此山之玉)。
2018-11-22 09:49:315085

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域有什么應(yīng)用

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN, Generative Adversarial Networks)的出現(xiàn)是計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域又一里程碑式的發(fā)展,它為解決各種圖像預(yù)測(cè)問(wèn)題提供了新型工具。以此為目的,本文通過(guò)相關(guān)文獻(xiàn)
2018-12-06 15:29:5322

如何使用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息隱藏方案資料說(shuō)明

針對(duì)信息隱藏中含密栽體會(huì)留有修改痕跡,從根本上難以抵抗基于統(tǒng)計(jì)的隱寫(xiě)分析算法檢測(cè)的問(wèn)題,提出一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( GAN)的信息隱藏方案。該方案首先利用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)中的生成模型G以噪聲為驅(qū)動(dòng)生成原始栽體信息;
2018-12-12 16:57:006

如何使用雙鑒別網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)圖像修復(fù)方法的說(shuō)明

針對(duì)現(xiàn)有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像修復(fù)方法的修復(fù)結(jié)果在視覺(jué)連通性上存在結(jié)構(gòu)扭曲、訓(xùn)練過(guò)程中易陷入過(guò)度學(xué)習(xí)等問(wèn)題,提出了一種基于雙鑒別網(wǎng)絡(luò)生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( GAN)圖像修復(fù)方法。該方法的修復(fù)模型使用了修復(fù)網(wǎng)絡(luò)、全局鑒別網(wǎng)絡(luò)和局部鑒別網(wǎng)絡(luò)。
2018-12-24 15:20:1012

如何使用深度殘差生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)醫(yī)學(xué)影像超分辨率算法

針對(duì)醫(yī)學(xué)影像超分辨率重建過(guò)程中細(xì)節(jié)丟失導(dǎo)致的模糊問(wèn)題,提出了一種基于深度殘差生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( GAN)的醫(yī)學(xué)影像超分辨率算法。首先,算法包括生成網(wǎng)絡(luò)和判別器網(wǎng)絡(luò),生成網(wǎng)絡(luò)生成高分辨率圖像,判別器網(wǎng)絡(luò)辨別圖像真?zhèn)巍?/div>
2019-01-02 16:59:435

超導(dǎo)量子電路中量子生成對(duì)抗學(xué)習(xí)的原理證明及實(shí)驗(yàn)演示

接下來(lái)的過(guò)程就與普通的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò) (GAN) 一樣,生成器G不斷生成虛擬數(shù)據(jù)ρ,然后鑒別器D則不斷生成衡量ρ和衡量σ的結(jié)果,試圖區(qū)分ρ 和σ,反過(guò)來(lái)優(yōu)化生成器的生成結(jié)果,最終致使D無(wú)法區(qū)分ρ 和 σ。
2019-01-29 11:02:364370

中國(guó)電信攜手華為共同探索構(gòu)建5G個(gè)性化智能網(wǎng)絡(luò)

個(gè)性化服務(wù)才是突破運(yùn)營(yíng)商發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵之一。個(gè)性化服務(wù)要在5G網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn),需要通過(guò)端到端的切片技術(shù)及協(xié)議層QoS差異化控制來(lái)達(dá)成。
2019-03-10 09:48:10680

中國(guó)電信與華為在構(gòu)建5G個(gè)性化智能網(wǎng)絡(luò)上展開(kāi)了合作

個(gè)性化服務(wù)才是突破運(yùn)營(yíng)商發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵之一。個(gè)性化服務(wù)要在5G網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn),需要通過(guò)端到端的切片技術(shù)及協(xié)議層QoS差異化控制來(lái)達(dá)成。
2019-03-11 09:33:20926

必讀!生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN論文TOP 10

這篇 GAN 論文來(lái)自 NVIDIA Research,提出以一種漸進(jìn)增大(progressive growing)的方式訓(xùn)練 GAN,通過(guò)使用逐漸增大的 GAN 網(wǎng)絡(luò)(稱為 PG-GAN)和精心
2019-03-20 09:02:046161

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)之父伊恩·古德費(fèi)洛正式宣布加盟蘋(píng)果

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)之父、前谷歌大腦著名科學(xué)家 Ian Goodfellow 正式宣布加盟蘋(píng)果,他將在蘋(píng)果公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)「機(jī)器學(xué)習(xí)特殊項(xiàng)目組」。
2019-04-08 11:10:524373

隨著人工智能和個(gè)性化發(fā)展 快餐業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┖?jiǎn)單快捷的體驗(yàn)

當(dāng)說(shuō)到人工智能和個(gè)性化帶來(lái)的變革時(shí),你首先想到的是——漢堡包。這種情況可能很快就會(huì)發(fā)生改變了,特別是眼下快餐行業(yè)的技術(shù)發(fā)展越來(lái)越強(qiáng)調(diào)信息、機(jī)器人和數(shù)據(jù),以及為客戶提供更加個(gè)性化的就餐體驗(yàn)。
2019-04-25 15:46:01927

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)與其他生成模型之間的權(quán)衡取舍是什么?

根據(jù)一些指標(biāo)顯示,關(guān)于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的研究在過(guò)去兩年間取得了本質(zhì)的進(jìn)步。
2019-04-29 11:01:023544

AI生成的假新聞難以識(shí)別,那就用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)對(duì)抗

AI生成的假新聞難以識(shí)別,那就用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)對(duì)抗吧,生成器的發(fā)布很關(guān)鍵。首先,似乎不開(kāi)源像 Grover 這樣的模型對(duì)我們來(lái)說(shuō)更安全。但是,Grover 能夠有效檢測(cè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成的假新聞,即使生成器比其大多了(如第 5 部分所示)。如果不開(kāi)源生換器,那針對(duì)對(duì)抗攻擊的手段就很少了。
2019-06-29 12:41:51921

百度地圖宣布上線語(yǔ)音定制功能,可定制屬于自己的個(gè)性化的語(yǔ)音包

9月19日下午消息,百度地圖宣布上線語(yǔ)音定制功能,每個(gè)用戶都可以定制完全屬于自己的個(gè)性化的語(yǔ)音包。據(jù)悉,用戶用手機(jī)錄制20句話,合成制作20分鐘,就可以生成一套完整的地圖語(yǔ)音包。
2019-09-19 16:32:374257

如何才能實(shí)現(xiàn)信任社交網(wǎng)絡(luò)中的個(gè)性化推薦算法

隨著社交網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展引起了人們對(duì)推薦系統(tǒng)(RS)的廣泛關(guān)注。針對(duì)社交網(wǎng)絡(luò)中現(xiàn)有推薦方法仍存在冷啟動(dòng)問(wèn)題以及未考慮用戶所處的社交網(wǎng)絡(luò)信息的情況,提出了在信任社交網(wǎng)絡(luò)中基于圖熵的個(gè)性化推薦算法
2019-11-19 15:14:319

信任社交網(wǎng)絡(luò)中基于圖熵的個(gè)性化推薦算法

隨著社交網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展引起了人們對(duì)推薦系統(tǒng)(RS)的廣泛關(guān)注。針對(duì)社交網(wǎng)絡(luò)中現(xiàn)有推薦方法仍存在冷啟動(dòng)問(wèn)題以及未考慮用戶所處的社交網(wǎng)絡(luò)信息的情況,提出了在信任社交網(wǎng)絡(luò)中基于圖熵的個(gè)性化推薦算法
2020-11-10 17:35:0013

條件生成對(duì)抗模型生成數(shù)字圖片的教程

這次我們?cè)谏洗蔚睦又性谔嵘幌?,這次我們選用條件生成對(duì)抗模型(Conditional Generative Adversarial Networks)來(lái)生成數(shù)字圖片。
2020-12-10 18:36:15507

客戶對(duì)個(gè)性化定制化的需求增加 3D打印將進(jìn)一步改變制造業(yè)格局

。 對(duì)個(gè)性化定制化的需求增加 3D打印的日益普及,滿足消費(fèi)者需求的能力將提高個(gè)性化定制化程度。特別是,大規(guī)模定制將使制造商能夠以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格生產(chǎn)個(gè)性化產(chǎn)品。 惠普采訪了全球增材制造客戶中的10名,其中有9名(90%)指出,如果他們
2020-12-22 11:43:032207

新型生成對(duì)抗式分層網(wǎng)絡(luò)表示學(xué)習(xí)算法

  針對(duì)當(dāng)前鏈路預(yù)測(cè)算法無(wú)法有效保留網(wǎng)絡(luò)圖髙階結(jié)構(gòu)特征的問(wèn)題,提岀一種生成對(duì)抗式分層網(wǎng)絡(luò)表示學(xué)習(xí)算法。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖的一階鄰近性和二階鄰近性,遞歸地對(duì)網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行邊緣折疊和頂點(diǎn)合并,形成逐層規(guī)模變小的子網(wǎng)絡(luò)
2021-03-11 10:53:2416

基于譜歸一化條件生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像修復(fù)算法

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像修復(fù)算法在修復(fù)大尺寸缺失圖像時(shí),存在圖像失真較多與判別網(wǎng)絡(luò)性能不可控等問(wèn)題,基于譜歸一化條件生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò),提出一種新的圖像修復(fù)算法。引入譜歸一化來(lái)約束判別網(wǎng)絡(luò)的判別性能,間接
2021-03-12 10:22:1014

基于情境建模和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的微波個(gè)性化推薦模型

微博的個(gè)性化推薦對(duì)于提升用戶體驗(yàn)和幫助用戶及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取信息具有重要意義。在分析微博用戶行為模式的基礎(chǔ)上,提岀一種基于情景建模和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的微博個(gè)性化推薦模型。從時(shí)間和地域兩個(gè)維度對(duì)用戶進(jìn)行
2021-03-19 15:12:0010

一種利用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的超分辨率重建算法

生成網(wǎng)絡(luò),使用ⅴGG19網(wǎng)絡(luò)作為判別網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)框架,以全局平均池化代替全連接層防止過(guò)擬合,引入紋理?yè)p失函數(shù)、感知損失函數(shù)、對(duì)抗損失函數(shù)和內(nèi)容損失函數(shù)構(gòu)成生成器的總目標(biāo)函數(shù),利用紋理?yè)p失增強(qiáng)局部信息匹配度,采用激
2021-03-22 15:40:004

個(gè)性化廣告推薦系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及應(yīng)用

近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)及智能移動(dòng)設(shè)備的發(fā)展和普及,豐富了廣告的推送方式和投放平臺(tái)。但是傳統(tǒng)的廣告推送無(wú)法滿足用戶對(duì)個(gè)性化廣告的需求,導(dǎo)致用戶對(duì)廣告產(chǎn)生抵觸情緒,給廣告推送帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。個(gè)性化廣告
2021-03-24 11:21:2313

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN模型的陸空通話文本生成系統(tǒng)設(shè)計(jì)

可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)飛行員錯(cuò)誤的復(fù)誦內(nèi)容??紤]到訓(xùn)練一個(gè)有效的差錯(cuò)校驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)模型需要大量的文本數(shù)據(jù),本文提出一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN的陸空通話文本生成方法。首先對(duì)現(xiàn)有真實(shí)的陸空通話文本進(jìn)行篩選和分類,并將其轉(zhuǎn)換成one
2021-03-26 09:22:5934

基于生成器的圖像分類對(duì)抗樣本生成模型

,并保證攻擊成功率。模型將對(duì)抗樣本生成的過(guò)程視為對(duì)原圖進(jìn)行圖像増強(qiáng)的操作引入生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò),并改進(jìn)感知損失函數(shù)以增加對(duì)抗樣本與原圖在內(nèi)容與特征空間上的相似性,采用多分類器損失函數(shù)優(yōu)化訓(xùn)練從而提高攻擊效率。實(shí)
2021-04-07 14:56:472

CrowdDepict:自動(dòng)生成個(gè)性化產(chǎn)品描述的方法

增長(zhǎng)速度相匹配,因此如何自動(dòng)生成個(gè)性化產(chǎn)品描述成為前沿研究問(wèn)題。主要研究個(gè)性化商品描述內(nèi)容生成,考慮用戶的個(gè)性化特征,對(duì)每個(gè)用戶生成對(duì)應(yīng)其興趣點(diǎn)的商品描述文本。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">個(gè)性化商品描述數(shù)據(jù)集的缺失,提出 Crowddepict方法
2021-04-09 16:12:387

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的單圖像超分辨率重建方法

基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的超分辨率重建方法雖然有較高的峰值信噪比(PSNR),但重建結(jié)釆在大尺度因子下存在缺乏高頻信息和紋理細(xì)節(jié),視覺(jué)感知效果差的問(wèn)題。針對(duì)這一問(wèn)題,提出了一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的單圖像
2021-04-12 10:24:2516

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的端到端圖像去霧模型

針對(duì)現(xiàn)有圖像去霧算法嚴(yán)重依賴中間量準(zhǔn)確估計(jì)的問(wèn)題,提出了一種基于 Wasserstein生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(wGAN)的端到端圖像去霧模型。首先,使用全卷積密集塊網(wǎng)絡(luò)(FC- Dense Net充分學(xué)習(xí)
2021-04-12 15:03:3320

基于自注意力機(jī)制的條件生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型

近年來(lái),越來(lái)越多的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)的各個(gè)領(lǐng)域中。條件生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( Conditional generative Adverarial Networks,cG∧N)開(kāi)創(chuàng)性地將監(jiān)督學(xué)習(xí)引入
2021-04-20 14:26:0611

一種社交網(wǎng)絡(luò)用戶興趣點(diǎn)個(gè)性化推薦方法

在社交網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,傳統(tǒng)社交網(wǎng)絡(luò)用戶興趣點(diǎn)的個(gè)性化推薦方法存在網(wǎng)絡(luò)用戶興趣行為的預(yù)測(cè)精準(zhǔn)性低、用戶社交數(shù)據(jù)覆蓋率低的問(wèn)題,不能充分挖掘用戶興趣點(diǎn)的時(shí)空序列特征,為此提岀了一種基于概率矩陣分解算法的社交
2021-04-23 14:03:038

基于時(shí)空生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的視頻修復(fù)方法

針對(duì)現(xiàn)有視頻修復(fù)中存在的修復(fù)結(jié)果語(yǔ)義信息不連續(xù)問(wèn)題,提出基于時(shí)空生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的修復(fù)方法,其包含2種網(wǎng)絡(luò)模型:?jiǎn)螏迯?fù)模型和序列修復(fù)模型。單幀修復(fù)模型采用單幀堆疊式生成器和空間判別器,實(shí)現(xiàn)對(duì)起
2021-04-27 11:03:157

GAN圖像對(duì)抗樣本生成方法研究綜述

為了提高生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)抗樣本的多樣性和攻擊成功率,提出了一種GAN圖像對(duì)抗樣本生成方法。首先,利用原始樣本集整體訓(xùn)練一個(gè)深度卷積對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)G1,模擬原始樣本集分布;其次,在黑盒攻擊場(chǎng)景下,利用
2021-04-28 16:39:4472

融合內(nèi)容與多特征計(jì)算的個(gè)性化微博推薦模型

及使用LDA模型處理短文本存在弊端的問(wèn)題。為此,文中提出了一種融合內(nèi)容相似度與多特征計(jì)算的個(gè)性化微博推薦模型。首先,從微博內(nèi)容語(yǔ)義出發(fā),基于word2vec技術(shù)計(jì)算得到用戶與微博的內(nèi)容相似度;然后,根據(jù)微博的時(shí)間、點(diǎn)贊數(shù)、評(píng)論數(shù)和轉(zhuǎn)
2021-05-08 16:01:146

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的深度偽造視頻綜述

深度偽造的濫用,給囯家、社會(huì)和個(gè)人帶來(lái)了潛在威脅。首先,介紹了深度偽造的概念和當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì),分析了基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的深度偽造視頻的生成原理和模型,并介紹了視頻數(shù)據(jù)處理算法及主流的深度偽造數(shù)據(jù)集;其次
2021-05-10 15:39:3711

梯度懲罰優(yōu)化的圖像循環(huán)生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型

通常情形下,現(xiàn)有的圖像生成模型都采用單次前向傳播的方式生成圖像,但實(shí)際中,畫(huà)家通常是反復(fù)修改后才完成一幅畫(huà)作的;生成對(duì)抗模型( Generative Adversarial Networks,GAN
2021-05-10 16:25:427

基于密集卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像修復(fù)方法

度差等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題,文中提出了一種基于密集卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像修復(fù)算法。該算法采用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)作為圖像修復(fù)的基本框架。首先,利用密集卷積塊構(gòu)建具有編解碼結(jié)枃的生成網(wǎng)絡(luò),不但加強(qiáng)了圖像特征的提取,提高
2021-05-13 14:39:5215

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音信號(hào)分離方法

基于深度學(xué)習(xí)的單聲道語(yǔ)音分離需要計(jì)算時(shí)頻掩蔽,但現(xiàn)有語(yǔ)音分離方法中時(shí)頻掩蔽不可學(xué)習(xí),也未將其封裝到深度學(xué)習(xí)中進(jìn)行優(yōu)化,通常依賴于維納濾波法進(jìn)行后續(xù)處理。為此,提出一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音信號(hào)分離
2021-05-13 16:31:568

注塑瓶檢測(cè)的半監(jiān)督深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型

( Semi-supervised)深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( Deep Convolutional Generative Adversarial Network, DCGAN)模型。該模型首先使用HSⅤ( Hue
2021-05-18 14:24:132

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像補(bǔ)全方法

圖像補(bǔ)全是數(shù)字圖像處理領(lǐng)域的重要研究方向,具有廣闊的應(yīng)用前景。提出了一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的圖像補(bǔ)全方法。生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型由生成器模型和判別器模型兩部分構(gòu)成,通過(guò)采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(NN
2021-05-19 14:38:2414

基于人類學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)咨詢閱讀個(gè)性化模型

網(wǎng)絡(luò)資訊閱讀已成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代個(gè)人知識(shí)増長(zhǎng)的主要手段,更有效地提升資訊獲取效率是個(gè)性化資服務(wù)的核心目標(biāo)。以自動(dòng)地采集滿足個(gè)性化需求的領(lǐng)域資訊為問(wèn)題目標(biāo),考慮深度優(yōu)先、廣度優(yōu)先的抽取策略,并提岀平衡組合
2021-05-19 16:01:094

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)流量隱藏技術(shù)

新的流量隱藏技術(shù),代理服務(wù)器將流量動(dòng)態(tài)地偽裝成任意目標(biāo)流量,運(yùn)用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)學(xué)習(xí)目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)流量的特征,將源流量變?yōu)榕c目標(biāo)正常流量不可區(qū)分的流量,以保障隱私和規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該技術(shù)在準(zhǔn)確率等
2021-05-24 15:11:137

基于深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的花朵圖像識(shí)別分類

為了提高花朵圖像識(shí)別與分類的準(zhǔn)確率,采用基于深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的算法來(lái)完成花朵圖像的識(shí)別與分類。為了保證花朵圖像在卷積過(guò)程中的特征完整性,將不冋尺寸的真實(shí)花朵圖像進(jìn)行定量平均分抉,忽略分塊尺寸
2021-05-28 16:51:005

基于輔助分類器生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像識(shí)別

針對(duì)基于輔助分類器生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( ACGAN)的圖像分類算法在訓(xùn)練過(guò)程中穩(wěn)定性低且分類效果差的問(wèn)題,提出一種改進(jìn)的圖像識(shí)別算法CP- ACGAN。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在判別網(wǎng)絡(luò)的輸出層取消樣本的真假判別
2021-06-03 11:41:024

基于結(jié)構(gòu)保持生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像去噪

為了去除頻域光學(xué)相干斷層掃描(SD-o℃T)中的散斑噪聲,提出了一種結(jié)構(gòu)保持生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)模型,可以無(wú)監(jiān)督地從SD-o℃τ圖像合成高質(zhì)量的增強(qiáng)深部成像光學(xué)相千斷層掃描(EυI-oCT圖像。該模型
2021-06-07 14:21:413

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及研究綜述

基于零和博弈思想的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)可通過(guò)無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)獲得數(shù)據(jù)的分布,并生成較逼真的數(shù)據(jù)?;贕AN的基礎(chǔ)概念及理論框架,硏究各類GAN模型及其在特定領(lǐng)域的應(yīng)用情況,從數(shù)據(jù)相似性度量、模型框架
2021-06-09 11:16:4913

融合生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)等的皮膚病診斷技術(shù)

不同皮膚病間發(fā)病率的差異導(dǎo)致了皮膚病數(shù)據(jù)類不平衡現(xiàn)象,對(duì)使用機(jī)器學(xué)習(xí)方法構(gòu)建高效、準(zhǔn)確的皮膚病診斷模型帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。提出一種融合生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)( generative adversarial
2021-06-09 11:44:1412

基于殘差生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的人臉圖像復(fù)原方法

得益于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的快速發(fā)展,人臉圖像復(fù)原技術(shù)可以僅利用人臉的輪廓來(lái)生成完整的人臉圖像。目前已有許多基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)等方法的人臉復(fù)原技術(shù)被提岀,它們可以利用部分破損的人臉圖像進(jìn)行復(fù)原或者
2021-06-16 16:04:129

基于像素級(jí)生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像彩色化模型

基于像素級(jí)生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像彩色化模型
2021-06-27 11:02:014

一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的無(wú)人機(jī)圖像去霧算法

摘要: 無(wú)人機(jī)所采集的圖像容易受到霧霾、霧氣等陰霾天氣干擾,造成圖像質(zhì)量下降。針對(duì)陰霾天氣下無(wú)人機(jī)采集圖像的質(zhì)量下降問(wèn)題,提出了一種新穎的基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像去霧方法。本方法設(shè)計(jì)了新式生成網(wǎng)絡(luò)
2022-03-10 10:30:261482

一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的無(wú)人機(jī)圖像去霧算法

摘要: 無(wú)人機(jī)所采集的圖像容易受到霧霾、霧氣等陰霾天氣干擾,造成圖像質(zhì)量下降。針對(duì)陰霾天氣下無(wú)人機(jī)采集圖像的質(zhì)量下降問(wèn)題,提出了一種新穎的基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的圖像去霧方法。本方法設(shè)計(jì)了新式生成網(wǎng)絡(luò)
2022-03-20 12:24:27596

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的異常檢測(cè)方法

,因?yàn)樗鼈兺鶗?huì)偏向保證多數(shù)類的準(zhǔn)確率。為此,本文提出了一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的異常檢測(cè)方法。這個(gè)方法中的生成器結(jié)構(gòu)是“編碼器–解碼器–編碼器”的三子網(wǎng),并且訓(xùn)練該生成器只需要從正常樣本中提
2022-04-06 16:06:343126

智能手機(jī)如何打造個(gè)性化體驗(yàn)

手機(jī)已經(jīng)成為強(qiáng)大的個(gè)性化設(shè)備,用戶可以通過(guò)各種應(yīng)用和功能定制個(gè)性化服務(wù)和信息。這種能夠了解用戶、情境和環(huán)境變化的能力被稱為情境感知,并且隨著更多的感知能力和計(jì)算方式出現(xiàn),這種能力會(huì)變得越來(lái)越強(qiáng)大。
2022-05-25 14:24:121238

「自行科技」一文了解生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(Generative adversarial network, GAN)是一種深度學(xué)習(xí)模型,是近年來(lái)復(fù)雜分布上無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)最具前景的方法之一。
2022-09-16 09:25:192974

GAN:生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò) Generative Adversarial Networks

原文鏈接 1 原理 對(duì)于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN,一個(gè)簡(jiǎn)單的理解是可以將其看做博弈的過(guò)程,我們可以將生成模型和判別模型看作博弈的雙方,比如在犯罪分子造假幣和警察識(shí)別假幣的過(guò)程中: 生成模型G相當(dāng)于制造
2023-01-12 09:45:52535

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN的七大開(kāi)放性問(wèn)題

生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)在過(guò)去一年仍是研究重點(diǎn),我們不僅看到可以生成高分辨率(1024×1024)圖像的模型,還可以看到那些以假亂真的生成圖像。此外,我們還很興奮能看到一些新的生成模型,它們能生成與 GAN 相媲美的圖像,其主要代表就是流模型 Glow。
2023-03-17 11:18:02414

PyTorch教程20.2之深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PyTorch教程20.2之深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-06-05 10:21:242

PyTorch教程-20.2. 深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)

20.2. 深度卷積生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)? Colab [火炬]在 Colab 中打開(kāi)筆記本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab
2023-06-05 15:44:56410

Nike透明屏:個(gè)性化設(shè)計(jì),如何定制一套呢?

Nike透明屏是一款創(chuàng)新的技術(shù)產(chǎn)品,它將透明屏幕技術(shù)應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)鞋上,為用戶提供了全新的使用體驗(yàn)。它具有透明度高、防水功能、智能化的特點(diǎn),同時(shí)還具有個(gè)性化的設(shè)計(jì)。這款產(chǎn)品將為戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者帶來(lái)更加便捷、安全和個(gè)性化的運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)。
2023-08-03 16:13:49287

大規(guī)模個(gè)性化定制研究綜述!

進(jìn)入新千年,大規(guī)模個(gè)性化定制的研究逐漸成為熱點(diǎn)。2000 年,Gilmore J H,Joseph Pine再次提出“大規(guī)模個(gè)性化旨在通過(guò)客戶參與價(jià)值共創(chuàng)(Value Co-creation)過(guò)程并充分體驗(yàn)企業(yè)排他的或首選的個(gè)性化服務(wù),真正實(shí)現(xiàn)面向個(gè)人市場(chǎng)(Market of one)高度個(gè)性化
2023-10-22 09:40:45869

WT588F02B-C015語(yǔ)音芯片:內(nèi)置豐富資源,助力個(gè)性化功能產(chǎn)品定制

隨著科技的飛速發(fā)展,語(yǔ)音芯片在眾多領(lǐng)域中扮演著越來(lái)越重要的角色。作為一款備受矚目的語(yǔ)音芯片,WT588F02B-C015(IO擴(kuò)展)語(yǔ)音芯片憑借其內(nèi)置豐富的資源和功能,成為了客戶個(gè)性化產(chǎn)品定制的優(yōu)選之一。本文將詳細(xì)介紹WT588F02B-C015語(yǔ)音芯片的特點(diǎn)及其在個(gè)性化產(chǎn)品定制中的應(yīng)用。
2023-12-01 09:29:04179

WT588F02B-C015語(yǔ)音芯片:內(nèi)置豐富資源,助力個(gè)性化功能產(chǎn)品定制

隨著科技的飛速發(fā)展,語(yǔ)音芯片在眾多領(lǐng)域中扮演著越來(lái)越重要的角色。作為一款備受矚目的語(yǔ)音芯片,WT588F02B-C015(IO擴(kuò)展)語(yǔ)音芯片憑借其內(nèi)置豐富的資源和功能,成為了客戶個(gè)性化產(chǎn)品定制的優(yōu)選
2023-12-01 09:18:24200

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