DeepLearning.AI
Apprentissage profond génératif avec TensorFlow
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Apprentissage profond génératif avec TensorFlow

Laurence Moroney
Eddy Shyu

Instructeurs : Laurence Moroney

22 259 déjà inscrits

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
4.9

(289 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

Planning flexible
Env. 16 heures
Apprenez à votre propre rythme
95%
La plupart des étudiants ont apprécié ce cours
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Autoencodeurs variationnels
  • Catégorie : Codeurs automatiques
  • Catégorie : Réseaux adverbiaux génératifs
  • Catégorie : Transfert de style neuronal

Détails à connaître

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Évaluations

4 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Ce cours fait partie de la Spécialisation TensorFlow : Techniques avancées
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable
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Il y a 4 modules dans ce cours

Cette semaine, vous apprendrez à extraire le contenu d'une image (un cygne, par exemple) et le style d'une peinture (cubiste ou impressionniste, par exemple), puis à combiner le contenu et le style dans une nouvelle image. C'est ce qu'on appelle le transfert neuronal de style, et vous apprendrez à extraire ces types de caractéristiques à l'aide de l'apprentissage par transfert.

Inclus

13 vidéos7 lectures1 devoir1 devoir de programmation3 laboratoires non notés

Cette semaine, vous aurez un aperçu des AutoEncoders et de la façon de les construire avec TensorFlow. Vous apprendrez à construire un AutoEncoder simple sur le jeu de données familier MNIST, avant de plonger dans des architectures profondes et convolutives plus compliquées que vous construirez sur le jeu de données Fashion MNIST. Vous verrez la différence entre les résultats des modèles DNN et CNN AutoEncoder, puis vous identifierez des moyens de débruiter des images bruitées. Vous terminerez la semaine en construisant un CNN AutoEncoder utilisant TensorFlow pour produire une image propre à partir d'une image bruitée !

Inclus

6 vidéos1 lecture1 devoir1 devoir de programmation5 laboratoires non notés

Cette semaine, vous explorerez les autoencodeurs variationnels (VAE) pour générer des données entièrement nouvelles. Dans l'exercice de cette semaine, vous allez générer des visages d'anime et les comparer à des images de référence.

Inclus

6 vidéos3 lectures1 devoir1 devoir de programmation1 laboratoire non noté

Cette semaine, vous découvrirez les GAN. Vous apprendrez ce qu'ils sont, qui les a inventés, leur architecture et en quoi ils diffèrent des VAE. Vous verrez la fonction du générateur et du discriminateur dans le modèle, le concept des deux phases d'apprentissage et le rôle du bruit introduit. Enfin, vous terminerez la semaine en construisant votre propre GAN capable de générer des visages ! C'est vraiment génial !

Inclus

7 vidéos10 lectures1 devoir1 devoir de programmation3 laboratoires non notés

Instructeurs

Évaluations de l’enseignant
4.9 (55 évaluations)
Laurence Moroney
DeepLearning.AI
19 Cours531 603 apprenants

Offert par

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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.’

Avis des étudiants

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Révisé le 19 juin 2024

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Révisé le 17 mars 2022

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Révisé le 30 avr. 2021

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