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#wgan
1 記事
01
2026-08-22
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生成モデル
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14分で読めます
GANの栄枯盛衰 — 敵対で学ぶ発明と、拡散に負けた理由
Generative Adversarial Networks
2014年に「本物らしさの物差しごと学習させる」という発想で画像生成を一変させたGANが、なぜモード崩壊と学習の不安定さに悩み、WGANで立て直し、それでも拡散モデルに主役を譲ったのか。10年の流れを式と動く図でたどります。