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j'arrive pas à comprendre comment le generator va pouvoir apprendre sans être fourni des données d'entrainement.
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posée
par
anonyme
09 mars 2023
dans
Séquence 13
recatégorisées
par
hunoutl[IDRIS]
09 mars 2023
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Réponse
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répondu
par
BertrandCabotIDRIS
Vétéran du GPU 🐋
(
11.2k
points)
09 mars 2023
sélectionné
par
hunoutl[IDRIS]
09 mars 2023
Meilleure réponse
Les données d'entrainement sont données au discriminateur.
En gros le Generateur va au début génerer des pixels au hasard, puis structurés en trait et en forme, pour à la fin générer un mouton.
commentée
par
hatim[IDRIS]
Vétéran du GPU 🐋
(
20.4k
points)
09 mars 2023
On peut considérer que le discriminateur "guide" le générateur et le discriminateur lui apprends avec les données.
commentée
par
AD
09 mars 2023
Alors à quel moment le point de bascule s'opère-t-il ? C'est à dire à quel moment le générateur peut tromper le discriminateur si, à la base, les données proviennent du discriminateur ?
commentée
par
hatim[IDRIS]
Vétéran du GPU 🐋
(
20.4k
points)
09 mars 2023
+1
Il n'y a pas de point de bascule. Les deux modèles vont apprendre en même temps et donc vont devenir de plus en plus fort en même temps (sinon l'entrainement devient instable et c'est problématique).
commentée
par
AD
09 mars 2023
Pourtant, les 2 modèles sont entraînés alternativement, l'un après l'autre, et non en même temps ? De nouvelles données sont injectées peu à peu dans cette boucle des 2 modèles, tout n'est pas envoyé du 1er coup, c'est bien ça ?
commentée
par
hatim[IDRIS]
Vétéran du GPU 🐋
(
20.4k
points)
09 mars 2023
Ils sont entraînés alternativement au cours d'une étape d'entraînement (1 step). Donc à l'échelle de l'entraînement ils sont entraîné en même temps. À chaque étape on donne un batch de données (comme un entraînement classique).
commentée
par
AD
09 mars 2023
D'accord. Je vais reprendre tout cela calmement. Beaucoup de nouvelles notions accompagnent ces GAN (surtout au niveau des mathématiques qui sous-tendent les modèles!).
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