s*V
2 楼
Generative Query Network, 对3D物体,通过让model predict在不同视角下的图像来
对抗训练,包含一个representation network和一个 generation network。DM声称可
以训练出一个可以高效表征三维物体为止关系的表象,然后再此之上,甚至可以
predict猜测没有看到的角度的情形。
science 论文:http://science.sciencemag.org/content/360/6394/1204.full
?width=800&height=600&carousel=1
对抗训练,包含一个representation network和一个 generation network。DM声称可
以训练出一个可以高效表征三维物体为止关系的表象,然后再此之上,甚至可以
predict猜测没有看到的角度的情形。
science 论文:http://science.sciencemag.org/content/360/6394/1204.full
?width=800&height=600&carousel=1
r*t
3 楼
来跟我们讲解一下?code 没公开吧?
f*g
4 楼
为什么deep mind这么喜欢发nature, science?把这个方法用在真实场景的数据应该不
难吧?没用真实场景是因为根本没去做这个实验,还是做了不work所以不发出来?
难吧?没用真实场景是因为根本没去做这个实验,还是做了不work所以不发出来?
f*t
5 楼
有评论说这个只是overfitting,没有真正的创新
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