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內容提要

本書從Python基本語法入手,逐步介紹必備的數學知識與神經網絡的基本知識,并利用介紹的內容編寫一個深度學習框架TensorPy,有了這些知識作為鋪墊后,就開始介紹生成對抗網絡(GAN)相關的內容。然后,本書使用比較簡單的語言來描述GAN涉及的思想、模型與數學原理,接著便通過TensorFlow實現傳統的GAN,并討論為何一定需要生成器或判別器。接下來,重點介紹GAN各種常見的變體,包括卷積生成對抗網絡、條件生成對抗網絡、循環一致性、改進生成對抗網絡、漸近增強式生成對抗網絡等內容。

本書從模型與數學的角度來理解GAN變體,希望通過數學符號表達出不同GAN變體的核心思想,適合人工智能、機器學習、計算機視覺相關專業的人員學習使用。

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