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  Comparison of Maximum Likelihood and GAN-based training of Real NVPs

Danihelka, I., Lakshminarayanan, B., Uria, B., Wierstra, D., & Dayan, P. (submitted). Comparison of Maximum Likelihood and GAN-based training of Real NVPs.

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Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://arxiv.org/abs/1705.05263 (beliebiger Volltext)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Danihelka, I, Autor
Lakshminarayanan, B, Autor
Uria, B, Autor
Wierstra, D, Autor
Dayan, P1, Autor                 
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We train a generator by maximum likelihood and we also train the same generator architecture by Wasserstein GAN. We then compare the generated samples, exact log-probability densities and approximate Wasserstein distances. We show that an independent critic trained to approximate Wasserstein distance between the validation set and the generator distribution helps detect overfitting. Finally, we use ideas from the one-shot learning literature to develop a novel fast learning critic.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2017-05
 Publikationsstatus: Eingereicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.48550/arXiv.1705.05263
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle

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