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基于循环条件生成对抗网络的数据生成方法
引用本文:孔洁.基于循环条件生成对抗网络的数据生成方法[J].火力与指挥控制,2021,46(11):134-139,143.
作者姓名:孔洁
作者单位:中国劳动关系学院,北京 100048
摘    要:针对军事领域数据采集困难以及数据生成人工依赖性强、成本高、效率低等问题,在生成对抗网络(GAN)框架的基础上,构建长短期循环神经网络(LSTM-RNN)代替生成对抗网络中的生成器和鉴别器,以最大平均差异和最大似然估计作为指标构建数据生成评估模型,提出一种可生成数据序列的循环条件生成对抗网络(RC-GAN).该方法完全依靠数据驱动,无需经过精心设计的建模过程,便可生成与真实数据相一致的数据.通过基于实际数据的仿真实验,验证了该方法在数据相似度、估计误差、抗干扰性以及泛化性方面的优势.

关 键 词:生成对抗网络  长短期记忆网络  循环神经网络  数据生成  军事数据

Data Generation Method Based on Cyclic Conditions to Generative Adversarial Network
KONG Jie.Data Generation Method Based on Cyclic Conditions to Generative Adversarial Network[J].Fire Control & Command Control,2021,46(11):134-139,143.
Authors:KONG Jie
Abstract:
Keywords:
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