多图对比看懂GAN与VAE的各种变体

2017 年 9 月 6 日 炼数成金订阅号

近日,英国小哥Pawel.io在GitHub上图解了一系列生成式对抗网(GAN)和变分自编码器(VAE)的TensorFlow实现。


生成式对抗网络(GAN)


GAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1406.2661


价值函数:


结构图:



LSGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1611.04076


价值函数:



WGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1701.07875


价值函数:


WGAN-GP


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1704.00028


价值函数:

DRAGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1705.07215


价值函数:


CGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1411.1784


价值函数:



结构图:



infoGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1606.03657


价值函数:



结构图:



ACGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1610.09585


价值函数:


结构图:



EBGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1609.03126


价值函数:



结构图:



BEGAN


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1702.08431


价值函数:



变分自编码器(VAE)


VAE


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1312.6114


损失函数:



结构图:



CVAE


论文地址:


https://arxiv.org/abs/1406.5298


损失函数:


结构图:


DVAE


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1511.06406


AAE


论文地址:

https://arxiv.org/abs/1511.05644


原文地址:

最后,附GitHub原文地址:


https://github.com/hwalsuklee/tensorflow-generative-model-collections/blob/master/README.md


还可查看不同GAN与VAE变体在MNIST及Fasion-MNIST上的运行结果。


祝你学的开心~


文章来源:量子位

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