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YZ Sözlüğü

Yapay Zekanın tam sözlüğü

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Réseaux Antagonistes Génératifs (GANs)

Architecture composée de deux réseaux neuronaux en compétition pour générer des données réalistes par apprentissage adversarial.

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Autoencodeurs Variationnels (VAEs)

Modèles probabilistes qui apprennent des représentations latentes compressées pour générer de nouvelles données par échantillonnage.

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Modèles de Diffusion

Techniques générant des données en inversant progressivement un processus de bruitage gaussien sur plusieurs étapes.

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Transformers Génératifs

Architecture basée sur l'attention mécanique utilisée pour générer du texte, des images et d'autres données séquentielles.

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Flows de Normalisation

Modèles transformant une distribution simple en distribution complexe via des transformations bijectives inversibles.

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Modèles Autorégressifs

Approche générative où chaque élément est prédit conditionnellement aux éléments précédents dans une séquence.

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Modèles à Base d'Énergie

Framework génératif attribuant une énergie à chaque configuration de données, les configurations de faible énergie étant plus probables.

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Champs de Radiance Neuronaux (NeRF)

Technique générant des vues 3D photoréalistes en représentant des scènes comme des champs de densité et couleur continus.

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Modèles Basés sur les Scores

Approche générative utilisant des gradients de score de densité pour guider le processus de génération de données.

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Autoencodeurs Adversaires

Combination d'autoencodeurs et de GANs pour améliorer la qualité et la diversité des données générées.

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Modèles Hybrides GAN-VAE

Architecture combinant les avantages des GANs et VAEs pour une génération plus stable et diversifiée.

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Représentations Neurales Implicites

Modèles génératifs représentant des signaux continus comme des fonctions paramétrées par des réseaux neuronaux.

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