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Spécialisation Réseaux adversoriels génératifs (GAN)
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Spécialisation Réseaux adversoriels génératifs (GAN)

Pénétrez dans l'espace des GANs. Maîtrisez les techniques de pointe des GANs grâce à trois cours pratiques !

Sharon Zhou
Eda Zhou
Eric Zelikman

Instructeurs : Sharon Zhou

45 750 déjà inscrits

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.7

(2,243 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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(2,243 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme

Ce que vous apprendrez

  • Comprendre les composants du GAN, construire des GAN de base en utilisant PyTorch et des DCGAN avancés en utilisant des couches convolutives, contrôler votre GAN et construire des GAN conditionnels

  • Comparez les modèles génératifs, utilisez la méthode FID pour évaluer la fidélité et la diversité des GAN, apprenez à détecter les biais dans les GAN et mettez en œuvre les techniques StyleGAN

  • Utiliser les GAN pour l'augmentation des données et la préservation de la vie privée, étudier les applications des GAN, et examiner et construire Pix2Pix et CycleGAN pour la traduction d'images

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
  • Catégorie : Programmation en Python
  • Catégorie : Deep learning
  • Catégorie : Programmation Statistique
  • Catégorie : Vision par ordinateur
  • Catégorie : Programmation Informatique
  • Catégorie : Apprentissage Humain
  • Catégorie : Probabilités et statistiques
  • Catégorie : Résolution de problèmes

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais

Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de DeepLearning.AI
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Spécialisation - 3 séries de cours

Construire des réseaux adversoriels génératifs (GAN) de base

COURS 129 heures4.7 (1,984 évaluations)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep learning
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Composantes des GAN
Catégorie : DCGANs
Catégorie : Génération conditionnelle
Catégorie : WGANs
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Génération contrôlable
Catégorie : Programmation en Python

Construire de meilleurs réseaux adverbiaux génératifs (GAN)

COURS 228 heures4.7 (678 évaluations)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Alternatives aux GANs
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Avantages et inconvénients des GAN
Catégorie : Résolution de problèmes
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : Biais dans les GAN
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Deep learning
Catégorie : Évaluation du GAN
Catégorie : StyleGANs
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Programmation en Python

Appliquer les réseaux adverbiaux génératifs (GAN)

COURS 325 heures4.8 (544 évaluations)

Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep learning
Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Préservation de la vie privée
Catégorie : Apprentissage Humain
Catégorie : Pix2Pix
Catégorie : Réseau neuronal convolutif
Catégorie : Vision par ordinateur
Catégorie : Traduction d'image à image
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : CycleGANs
Catégorie : Programmation en Python

Instructeurs

Sharon Zhou
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6 Cours115 489 apprenants

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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