瓦瑟斯坦·甘 Wasserstein GAN(WGAN)论文的PyTorch实现。 该项目正在尝试出于教育目的复制LSUN和CIFAR10实验。 在这个项目中,我们还可以看到深度卷积生成对抗网络(DCGAN)如何演变成WGAN。 注意:DCGAN最初是使用Keras 1实现的,并迁移到了Keras 2。 Jupyter笔记本 火炬 LSUN卧室数据集 用于下载和预处理LSUN LMDB数据的脚本 火炬 CIFAR10 凯拉斯2 MNIST 预训练模型 PyTorch权重文件: 生成的图像样本 更多生成的样本
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WGAN张量流 tensorflow wasserstein gan的实现
2021-09-12 15:59:00 22.09MB Python
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对于Wasserstein Gan论文的部分翻译(附录没有翻译),翻译的不好,轻喷拜谢
2019-12-21 19:24:04 1.53MB Wasserstein Gan
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