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2025/12/25 10:15:34 网站建设 项目流程

GANs在时尚与伦理领域的应用与思考

1. GANs在时尚领域的应用

GANs(生成对抗网络)在时尚领域具有显著的实际应用潜力,主要体现在两个方面:创建新的个性化时尚单品以及对现有单品进行个性化修改。

1.1 创建符合个人偏好的新单品

为了确保生成的图像符合个人的时尚品味,Kang及其同事提出了一种巧妙的方法。他们的出发点是:鉴于其推荐模型会根据个人对现有单品的喜好程度为其打分,那么生成能使这种偏好得分最大化的新单品,就有可能产生符合该人风格和品味的单品。他们借用经济学和选择理论中的术语,将这个过程称为“偏好最大化”。

Kang等人方法的独特之处在于,他们可能生成的单品范围并不局限于训练数据语料库,甚至不局限于整个亚马逊商品目录。借助条件生成对抗网络(CGAN),他们可以对新单品的生成进行几乎无限精细的调整。

然而,他们面临的下一个问题是,要确保CGAN生成器能够生成使个人偏好最大化的时尚单品。因为他们的CGAN仅针对给定类别训练以生成逼真的图像,而非针对特定个人。一种可能的选择是不断生成图像并检查其偏好得分,直到偶然找到得分足够高的图像。但考虑到可生成图像的几乎无限变化,这种方法效率极低且耗时。

相反,Kang团队将此问题转化为一个优化问题,具体来说是约束最大化问题。约束条件是潜在空间的大小,由向量z的大小决定。Kang等人使用标准大小(100维向量),每个数字的范围在[-1, 1]之间。为了使这些值可微分以便用于优化算法,作者将向量z的每个元素设置为双曲正切函数,并随机初始化。

研究人员随后采用了梯度上升法。梯度上升与梯度下降类似,只是不是通过迭代地向最陡下降方向移动来最小化成本函数,而是通过

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