题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
生成对抗网络像是一个博弈系统,生成器生成伪造的样本,判别器进行判断是真是假,我们理想的结果是?()
A.生成器产生样本的大致相同
B.判别器高效的分辨生成器产生样本的真假
C.判别器无法分辨生成器产生样本的真假
D.生成器产生样本的不尽相同
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A.生成器产生样本的大致相同
B.判别器高效的分辨生成器产生样本的真假
C.判别器无法分辨生成器产生样本的真假
D.生成器产生样本的不尽相同
A.生成器可以由Autoencoder实现
B.生成器用来产生带有随机噪声的一定分布数据和真实样本数据的映射关系,判别器用来区别实际数据和生成器产生的数据
C.生成器和判别器需要交替训练,不断增加两者的性能,直至达到某种博弈的平衡
D.生成器和判别器的代价函数在训练过程中是同时优化的
A.生成器:在给定输入数据时,理解输入,生成类似的输入
B.判别器:在给定输入数据时,理解输入,生成类似的输入
C.生成器:预测未知样本分类
D.判别器:预测未知样本分类
A.判别器模型梯度更新依赖于生成器模型
B.生成器模型梯度更新依赖于判别器模型
C.根据输入数据的特征,预测输入数据的标签
D.生成器和判别器不可以是神经网络模型
A.学习;对抗
B.训练;推理
C.生成;判别
D.生成;推理
A.VAE的变分下界由KL散度项和模型重建误差项组成
B.VAE是一类生成模型,可用于训练出一个样本的生成器
C.VAE的变分下界中,KL散度项可以为负值
D.VAE广泛用于生成图像