
摘要
生成对抗网络(GANs)是一种强大的生成模型,但其训练过程存在不稳定性问题。最近提出的Wasserstein GAN(WGAN)在实现GAN的稳定训练方面取得了进展,但在某些情况下仍然可能生成低质量样本或无法收敛。我们发现这些问题通常是由WGAN中使用的权重裁剪方法来强制执行判别器的Lipschitz约束所引起的,这可能导致不良行为。为此,我们提出了一种替代权重裁剪的方法:对判别器相对于其输入的梯度范数进行惩罚。我们的方法在性能上优于标准的WGAN,并且几乎无需超参数调整即可实现多种GAN架构的稳定训练,包括101层残差网络(ResNets)和离散数据上的语言模型。此外,我们在CIFAR-10和LSUN卧室数据集上也实现了高质量的图像生成。
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LynnHo/DCGAN-LSGAN-WGAN-WGAN-GP-Tensorflow
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lukovnikov/improved_wgan_training
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changwoolee/WGAN-GP-tensorflow
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amurthy1/dagan_torch
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tensorpack/tensorpack/tree/master/examples/GAN
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arturml/pytorch-wgan-gp
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NMADALI97/Learning-With-Wasserstein-Loss
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igul222/improved_wgan_training
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t0nberryking/DCGAN256
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sanghyun-son/EDSR-PyTorch
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raylyh/misgan-reimplementation
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yaxingwang/Transferring-GANs
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kangyeolk/pytorch-gan-collections
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leejaeka/PixelGAN
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jss367/thiskangaroodoesnotexist
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bhargavajs07/Packed-Wasserstein-GAN-with-GradientPenalty-Example
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alectryonexamples/gan_tf2
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eriklindernoren/Keras-GAN
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AndreasWieg/PC-PGGAN
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wsfreund/decoder-generative-models
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Michael-T-McCann/simple-WGAN
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eriklindernoren/PyTorch-GAN
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ChengBinJin/WGAN-GP-tensorflow
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Aggrathon/MtGan
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YuguangTong/improved_wgan_training
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lvyufeng/MindSpore-GAN
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cedricoeldorf/ConditionalStyleGAN
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open-mmlab/mmgeneration
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seanmullery/iWGAN
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leejaeka/incrementum
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mitscha/dplc
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基准测试
| 基准 | 方法 | 指标 |
|---|---|---|
| conditional-image-generation-on-cifar-10 | WGAN-GP | Inception score: 8.67 |
| image-generation-on-cat-256x256 | WGAN-GP | FID: 155.46 |
| image-generation-on-cifar-10 | WGAN-GP | FID: 29.3 |