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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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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-6857-8 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000C-78B6-0
資料種別: Preprint

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関連URL

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URL:
https://arxiv.org/abs/1705.05263 (全文テキスト(全般))
説明:
-
OA-Status:
Not specified

作成者

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 作成者:
Danihelka, I, 著者
Lakshminarayanan, B, 著者
Uria, B, 著者
Wierstra, D, 著者
Dayan, P1, 著者                 
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: 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.

資料詳細

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言語:
 日付: 2017-05
 出版の状態: 投稿済み
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.48550/arXiv.1705.05263
 学位: -

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