Dans ce cours, vous allez : - Découvrir les GAN et leurs applications - Comprendre l'intuition derrière les composants fondamentaux des GAN - Explorer et implémenter de multiples architectures GAN - Construire des GAN conditionnels capables de générer des exemples à partir de catégories déterminées La spécialisation DeepLearning.AI Generative Adversarial Networks (GANs) fournit une introduction passionnante à la génération d'images avec les GANs, traçant un chemin des concepts fondamentaux aux techniques avancées à travers une approche facile à comprendre. Elle couvre également les implications sociales, y compris les biais dans les ML et les moyens de les détecter, la préservation de la vie privée, et plus encore. Construisez une base de connaissances complète et acquérez une expérience pratique dans les GANs. Entraînez votre propre modèle à l'aide de PyTorch, utilisez-le pour créer des images et évaluez une variété de GANs avancés.
Construire des réseaux adversoriels génératifs (GAN) de base

Construire des réseaux adversoriels génératifs (GAN) de base
Ce cours fait partie de Spécialisation "Réseaux adversoriels génératifs (GAN)"



Instructeurs : Sharon Zhou
79 841 déjà inscrits
2,005 avis
Expérience recommandée
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Modèle de formation
- Catégorie : Architectures de modèles génératifs
- Catégorie : L'IA responsable
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Réseaux neuronaux convolutifs
- Catégorie : Apprentissage profond
- Catégorie : Éthique des données
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : PyTorch (Bibliothèque d'apprentissage automatique)
- Catégorie : Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
- Catégorie : IA générative
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Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable

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Avis des étudiants
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14,55 %
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3,24 %
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- 1 étoile
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Révisé le 25 avr. 2022
The Teacher is awesome the way she explains the concepts through great examples. I wish the exercises were a little bit more handson and independent (most of the code structure is already there).
Révisé le 21 oct. 2020
The course is amazing with an amazing instructor. I really enjoyed the course and thank you so much for making this specialization. A big thanks to deeplearningai team.
Révisé le 24 août 2022
Great material. At times, I think there wasn't enough explanation to get the right answers for the assignments, I needed to guess at times and not completely understand what was going on.
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