In diesem Kurs werden Sie: - die Herausforderungen bei der Bewertung von GANs einschätzen und verschiedene generative Modelle vergleichen - die Fréchet Inception Distance (FID)-Methode anwenden, um die Treue und Vielfalt von GANs zu bewerten - Quellen von Verzerrungen und die Möglichkeiten, diese in GANs zu erkennen, identifizieren - die mit den hochmodernen StyleGANs verbundenen Techniken erlernen und implementieren Die DeepLearning.AI Generative Adversarial Networks (GANs) Specialization bietet eine aufregende Einführung in die Bilderzeugung mit GANs, die den Weg von grundlegenden Konzepten zu fortgeschrittenen Techniken durch einen leicht verständlichen Ansatz aufzeigt. Außerdem werden die sozialen Auswirkungen behandelt, einschließlich der Verzerrungen im ML und der Möglichkeiten, diese zu erkennen, die Wahrung der Privatsphäre und vieles mehr. Bauen Sie eine umfassende Wissensbasis auf und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit GANs. Trainieren Sie Ihr eigenes Modell mit PyTorch, erstellen Sie damit Bilder und bewerten Sie eine Vielzahl fortgeschrittener GANs.
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Bessere Generative Adversarial Networks (GANs) erstellen
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Generative adversarische Netzwerke (GANs)
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Dozenten: Sharon Zhou
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Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Deep Learning
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In diesem Kurs gibt es 3 Module
Verstehen Sie die Herausforderungen bei der Bewertung von GANs, lernen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener GAN-Leistungsmaße kennen und implementieren Sie die Fréchet Inception Distance (FID) Methode unter Verwendung von Einbettungen, um die Genauigkeit von GANs zu bewerten!
Das ist alles enthalten
10 Videos8 Lektüren1 Programmieraufgabe1 Unbewertetes Labor
Lernen Sie die Nachteile von GANs im Vergleich zu anderen generativen Modellen kennen, entdecken Sie die Vor- und Nachteile dieser Modelle - und erfahren Sie, woher Verzerrungen beim maschinellen Lernen kommen können, warum sie wichtig sind und wie man sie bei GANs erkennt!
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6 Videos9 Lektüren1 Aufgabe1 Programmieraufgabe1 Unbewertetes Labor
Lernen Sie, wie StyleGAN frühere Modelle verbessert und implementieren Sie die Komponenten und Techniken von StyleGAN, dem derzeit modernsten GAN mit leistungsstarken Funktionen!
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9 Videos6 Lektüren1 Programmieraufgabe2 Unbewertete Labore
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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
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Bewertungen von Lernenden
673 Bewertungen
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Geprüft am 23. Apr. 2021
Me gustaron mucho los temas en general, aunque me gustaría que en los videos hablen de las dimensiones de los tensores, a mí eso me ayudaría mucho a entender rápido
Geprüft am 26. Aug. 2023
This course has helped me to dive deeper into the world of Generative AI through GANs and know what they can do and what are the advantages, benefits and disadvantages at the same time.
Geprüft am 25. März 2021
Great material...but the stylegan code implementation requires more video material. Instead adding one more week for ProGan part before stylegan would be helpful for the learners.
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