互信息论文笔记

2018 年 8 月 23 日 CreateAMind


https://github.com/topics/mutual-information


https://arxiv.org/abs/1801.04062  MINE: Mutual Information Neural Estimation



Isolating Sources of Disentanglement in Variational Autoencoders

https://arxiv.org/pdf/1802.04942.pdf

https://github.com/rtqichen/beta-tcvae


又被多传感器数据的论文引用


第一条 hierarchical disentangled representations 也使用互信息



cpc 也引用 MINE;

cpc: 


多传感器数据融合和预测编码和互信息



https://arxiv.org/abs/1801.04062  MINE: Mutual Information Neural Estimation

逼近任意精度。





vae相关:


Isolating Sources of Disentanglement in Variational Autoencoders

是beta vae的改进,效果图片很多

https://github.com/rtqichen/beta-tcvae


https://github.com/miyosuda/disentangled_vae   

Replicating "Understanding disentangling in β-VAE"           


Unsupervised Learning of Disentangled and Interpretable Representations  from Sequential Data

https://github.com/wnhsu/FactorizedHierarchicalVAE





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