Re: [問題] DCGAN生成圖像問題
※ 引述《worthy0429 (鹹鹹)》之銘言:
: 小弟第一次利用GAN來做訓練,主要目標是利用DCGAN來生成寶可夢圖像
: 但是這幾天訓練出來的discriminator loss都會一直往零趨近,
: 試著調了很多東西似乎都沒有辦法讓她平衡,不知道各位大大有沒有什麼建議
可以試著增加影像的數量看看
: 另外一個問題就是前面epoch訓練出來的生成模型雖然畫的不是很好,
: 但是每個batch中不同的noise丟進去至少可以看得出在畫不同的寶可夢
: 訓練到後面時不管丟任何noise進去都會只生成同一種寶可夢,
: 是不是代表著生成模型可以找到"一種"寶可夢對應這整個batch的noise
你是不是“那一種”寶可夢的影像數目特別多呢?
如果你想要生成不同類別的寶可夢不妨試試看conditional GAN
: 可以讓判別模型一直認為他生成出的圖像都很像真實的data
: 另外我的d_loss趨近於0是不是代表
: 判別(D)太強生成(G)太弱,所以D可以很明確的分出真實的data跟生成出的data
: 小弟問題有點多,謝謝各位解惑><
應該是可以這樣說沒錯
但主要還是以D和G都能夠收斂為判斷
以上回答純屬個人經驗
如回答有誤再煩請板上高手補充> <
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