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来源: 发布时间:2022-04-19

    这种混合模型使用GAN的鉴别器在典型的对抗训练中学到的知识来提高AE的生成能力。“Autoencodingbeyondpixelsusingalearnedsimilaritymetric”(arXiv:)在上图中作者使用他们的模型从学习的表示中重建一组图像,这是GAN无法做到的,因为GAN缺乏上面说过的的可逆性。从图上看重建看起来很不错。虽然GAN很重要,但是自编码器还在以某种方式在图像生成中发挥作用(自编码器可能还没被完全的开发),熟悉它们肯定是件好事。在本文的下面部分,将介绍自编码器的工作原理、有哪些不同类型的自编码器以及如何使用它们。**后还将提供一些TensorFlow的代码。自编码器都是关于如何有效地表示数据的。他们的工作是找到一个高维输入的低维表示,在不损失内容的情况下重建原始输入。从下图所示的quickdraw数据集中获取“斧头”。图像为28x28灰度,这意味着它由784个像素组成。自编码器会找到从这个784维空间到2D空间的映射,这样压缩后的ax图像将*由两个数字描述:地图上的X和Y坐标。接下来,*知道X-Y坐标,自编码器将尝试*从这两个值重建原始的784个像素。自编码器学习其输入的低维度表示。重建肯定不会是完美的,因为在压缩过程中不可避免地会丢失一些信息。去哪选购亨士乐编码器。本地亨士乐编码器技术参数

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时,ReLU是个很好的选择。如果输入x_i可以假设负值,那么ReLU当然是一个糟糕的选择,而且恒等函数是一个更好的选择。Sigmoid函数σ可以假定所有值的范围在]0,1[。作为余数,它的公式是只有当输入的观测值x_i都在]0,1[范围内,或者将它们归一化到这个范围内,才能使用这个***函数。在这种情况下,对于输出层的***函数来说,Sigmoid函数是一个不错的选择。损失函数与任何神经网络模型一样,这里需要一个损失函数来**小化。这个损失函数应该测量输入x_i和输出xi之间的差异有多大:其中,FFA、g和f是由全连接层获得的函数。自编码器***使用两种损失函数:均方差和二进制交叉熵。它们只有在满足特定需求时才能使用。由于自编码器试图解决回归问题,**常用的损失函数是均方差(MSE):如果FFA输出层的***函数是一个sigmoid函数,即将神经元输出限制在0到1之间,并且输入特征被标准化为0到1之间,我们以使用LCE表示的二元交叉熵作为损失函数。重构误差重构误差(RE)是一个度量,它指示了自编码器能够重建输入观测值x_i的好坏。**典型的RE应用是MSE这很容易计算出来。在使用自编码器进行异常检测时,常常用到RE。对于重建误差有一个简单的直观解释。当RE值较大时

    我们会得到什么?减法必须发生在潜在空间中。cat_1=var_encoder(X_train[19015,:,:].reshape(1,28,28))[0].numpy()cat_2=var_encoder(X_train[7685,:,:].reshape(1,28,28))[0].numpy()result=var_decoder(cat_1-cat_2)结果类似于胡须?还真有点像本文中已经介绍了自编码器如何学习数据的低维表示,以及这些潜在表示对于新图像的生成是如何不完美的,至少在传统自编码器的情况下:它们学习的空间难以采样且不连续。还介绍了变分自编码器如何通过向编码器引入随机性并增强损失函数来强制学习连续且有意义的潜在空间来缓解这些问题,从而允许在图像之间进行算术和变形。上面讨论的示例是在具有现成架构的简单数据集上训练的。想象一下实际应用得时候变分自编码器有多么强大!引用:·GeronA.,2019,2ndedition,Hands-OnMachineLearningwithScikit-LearnandTensorFlow:Concepts,Tools,andTechniquestoBuildIntelligentSystems,O’Reilly·FosterD.,2019,’Reilly/post/bc1df57b1f1a499c996e92875ec48923本文作者:Micha?Oleszak特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台*提供信息存储服务。Notice:Thecontentabove。苏州亨士乐编码器保修吗?

    实际上可以重用上面的编码器代码。只需展平它的输出并将两个向量附加到它上面。vanilla_encoder=(encoder)encoder_inputs=(shape=[28,28])z=vanilla_encoder(encoder_inputs)z=()(z)codings_mean=(576)(z)codings_log_var=(576)(z)codings=Sampling()([codings_mean,codings_log_var])var_encoder=(inputs=[encoder_inputs],outputs=[codings_mean,codings_log_var,codings])这里只有两件事需要详细说明:1、正如可能从变量名称中猜到的那样,使用方差的对数来描述正态分布,而不是按原样描述方差。这是因为方差需要为正,而对数方差可以是任何值。2、编码器使用自定义采样层,该层根据均值和对数变量从多元法线中采样一个点。下面就是代码:classSampling():defcall(self,inputs):mean,log_var=inputsepsilon=(ape(log_var))returnmean+(log_var/2)*epsilon为什么变分编码器可以工作与传统编码器相比,VAE不将输入映射到一个确定性点,而将其映射到某个空间中的一个随机点。为什么这个更好呢?对于一个相同的图像,每次都会在潜在空间中得到一个稍微不同的点(尽管它们都在均值附近)。这使得VAE了解该邻域中的所有点在解码时都应该产生类似的输出。亨士乐编码器质量怎么样?制造亨士乐编码器成本价

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    Hengslter(亨士乐)总部位于德国西南部的Aldingen,靠近BlackForest-该地区是德国工业先驱和投资者的聚集地,Hengstler的创建者JohannesHengstler,他于1846年所开设的工厂,成为现在Hengstler的中心所在地。Hengstler(亨士乐)工厂*初从事钟表弹簧的制造;现在Hengslter从事从微型计数器到***值型空心轴编码器等产品的制造,产品应用于工厂自动化、电梯、重载工业、风电、石油天然气等行业Hengstler产品:编码器、继电器、计数器、工业打印机、切刀。其中编码器品牌包括:Dynapar(丹纳帕),Northstar(北极星),Harowe.现本公司优势经销Hengslter(亨士乐)产品、价格从优,部分进口产品清单如下,欢迎广大客户朋友来电来函咨询:(钟工68453130:传真号:)F18-4096/0-3362F18-4096/8-39GAF18-5000/0-536PF18-5000/4-36D1F18-5000/4-593AEncoderF18-5000/8-36D1F185000/8-86GAF18-8192/0-43H1F18-8192/0-43HAF18-8192/8-4920F18-1000/8-86GAM15-0200/0-115AM15-0200/0-130CM15-0200/0-1360M15-0200/0-2140M15-0200/0-234CM15-0200/0-235BM15-0400/0-130AM15-0400/0-131BM15-0400/0-2042M15-0400/0-204AM15-0500/0-035AM15-0500/0-1158M15-0500/0-130BM15-0500/0-134AM15。本地亨士乐编码器技术参数

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