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README.md

āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ

āϏāĻŋāĻāύāĻāύ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāϪ⧇āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ, āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻŦāĻĄāĻŧ āϏāĻŽāĻ¸ā§āϝāĻž āĻšāϞ⧋ āĻĒā§āϰāϚ⧁āϰ āϞ⧇āĻŦ⧇āϞāϝ⧁āĻ•ā§āϤ āĻĄā§‡āϟāĻžāϰ āĻĒā§āϰāϝāĻŧā§‹āϜāύ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āωāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖāĻ¸ā§āĻŦāϰ⧂āĻĒ, āχāĻŽā§‡āϜ āĻ•ā§āϞāĻžāϏāĻŋāĻĢāĻŋāϕ⧇āĻļāύ⧇āϰ āĻ•ā§āώ⧇āĻ¤ā§āϰ⧇, āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āχāĻŽā§‡āϜāϗ⧁āϞ⧋āϕ⧇ āĻŦāĻŋāĻ­āĻŋāĻ¨ā§āύ āĻļā§āϰ⧇āĻŖāĻŋāϤ⧇ āĻ­āĻžāĻ— āĻ•āϰāϤ⧇ āĻšāϝāĻŧ, āϝāĻž āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻŽā§āϝāĻžāύ⧁āϝāĻŧāĻžāϞ āĻĒā§āϰāĻšā§‡āĻˇā§āϟāĻžāĨ¤

āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦ-āϞ⧇āĻ•āϚāĻžāϰ āϕ⧁āχāϜ

āϤāĻŦ⧇, āφāĻŽāϰāĻž āϏāĻŋāĻāύāĻāύ āĻĢāĻŋāϚāĻžāϰ āĻāĻ•ā§āϏāĻŸā§āϰāĻžāĻ•ā§āϟāϰ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāϪ⧇āϰ āϜāĻ¨ā§āϝ āĻ•āĻžāρāϚāĻž (āϞ⧇āĻŦ⧇āϞāĻŦāĻŋāĻšā§€āύ) āĻĄā§‡āϟāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāϤ⧇ āϚāĻžāχāϤ⧇ āĻĒāĻžāϰāĻŋ, āϝāĻžāϕ⧇ āĻ¸ā§āĻŦ-āĻĒāϰāĻŋāϚāĻžāϞāĻŋāϤ āĻļ⧇āĻ–āĻž (self-supervised learning) āĻŦāϞāĻž āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϞ⧇āĻŦ⧇āϞ⧇āϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāĻ°ā§āϤ⧇, āφāĻŽāϰāĻž āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāϪ⧇āϰ āϜāĻ¨ā§āϝ āχāĻŽā§‡āϜāϗ⧁āϞ⧋āϕ⧇ āύ⧇āϟāĻ“āϝāĻŧāĻžāĻ°ā§āϕ⧇āϰ āχāύāĻĒ⧁āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āφāωāϟāĻĒ⧁āϟ āωāĻ­āϝāĻŧ āĻšāĻŋāϏ⧇āĻŦ⧇āχ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāĻŦāĨ¤ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻāϰ āĻŽā§‚āϞ āϧāĻžāϰāĻŖāĻž āĻšāϞ⧋, āφāĻŽāϰāĻž āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āύ⧇āϟāĻ“āϝāĻŧāĻžāĻ°ā§āĻ• āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāĻŦ āϝāĻž āχāύāĻĒ⧁āϟ āχāĻŽā§‡āϜāϕ⧇ āĻ•āĻŋāϛ⧁ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻ¸ā§āĻĒ⧇āϏ-āĻ āϰ⧂āĻĒāĻžāĻ¨ā§āϤāϰ āĻ•āϰāĻŦ⧇ (āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ āĻāϟāĻŋ āĻāĻ•āϟāĻŋ āϛ⧋āϟ āφāĻ•āĻžāϰ⧇āϰ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ), āϤāĻžāϰāĻĒāϰ āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻĄāĻŋāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āύ⧇āϟāĻ“āϝāĻŧāĻžāĻ°ā§āĻ•, āϝāĻžāϰ āϞāĻ•ā§āĻˇā§āϝ āĻšāĻŦ⧇ āĻŽā§‚āϞ āχāĻŽā§‡āϜāϟāĻŋ āĻĒ⧁āύāĻ°ā§āĻ—āĻ āύ āĻ•āϰāĻžāĨ¤

✅ āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻšāϞ⧋ "āĻāĻ• āϧāϰāύ⧇āϰ āĻ•ā§ƒāĻ¤ā§āϰāĻŋāĻŽ āύāĻŋāωāϰāĻžāϞ āύ⧇āϟāĻ“āϝāĻŧāĻžāĻ°ā§āĻ• āϝāĻž āϞ⧇āĻŦ⧇āϞāĻŦāĻŋāĻšā§€āύ āĻĄā§‡āϟāĻžāϰ āĻ•āĻžāĻ°ā§āϝāĻ•āϰ āϕ⧋āĻĄāĻŋāĻ‚ āĻļāĻŋāĻ–āϤ⧇ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§ƒāϤ āĻšāϝāĻŧāĨ¤"

āϝ⧇āĻšā§‡āϤ⧁ āφāĻŽāϰāĻž āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰāϕ⧇ āĻŽā§‚āϞ āχāĻŽā§‡āϜ āĻĨ⧇āϕ⧇ āϝāϤāϟāĻž āϏāĻŽā§āĻ­āĻŦ āϤāĻĨā§āϝ āϧāĻžāϰāĻŖ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāĻŖ āĻĻāĻŋāĻšā§āĻ›āĻŋ, āϝāĻžāϤ⧇ āϏāĻ āĻŋāĻ•āĻ­āĻžāĻŦ⧇ āĻĒ⧁āύāĻ°ā§āĻ—āĻ āύ āĻ•āϰāĻž āϝāĻžāϝāĻŧ, āύ⧇āϟāĻ“āϝāĻŧāĻžāĻ°ā§āĻ•āϟāĻŋ āχāύāĻĒ⧁āϟ āχāĻŽā§‡āϜāϗ⧁āϞ⧋āϰ āϏ⧇āϰāĻž āĻāĻŽā§āĻŦ⧇āĻĄāĻŋāĻ‚ āϖ⧁āρāĻœā§‡ āĻŦ⧇āϰ āĻ•āϰāĻžāϰ āĻšā§‡āĻˇā§āϟāĻž āĻ•āϰ⧇ āϝāĻž āĻ…āĻ°ā§āĻĨāĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ āϧāĻžāϰāĻŖ āĻ•āϰ⧇āĨ¤

āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻĄāĻžāϝāĻŧāĻžāĻ—ā§āϰāĻžāĻŽ

āϚāĻŋāĻ¤ā§āϰ Keras āĻŦā§āϞāĻ— āĻĨ⧇āϕ⧇

āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ⧇āϰ āĻĒāϰāĻŋāĻ¸ā§āĻĨāĻŋāϤāĻŋ

āĻŽā§‚āϞ āχāĻŽā§‡āϜ āĻĒ⧁āύāĻ°ā§āĻ—āĻ āύ āύāĻŋāĻœā§‡ āĻĨ⧇āϕ⧇ āϖ⧁āĻŦ āĻŦ⧇āĻļāĻŋ āĻ•āĻžāĻ°ā§āϝāĻ•āϰ āĻŽāύ⧇ āύāĻž āĻšāϞ⧇āĻ“, āĻ•āĻŋāϛ⧁ āĻĒāϰāĻŋāĻ¸ā§āĻĨāĻŋāϤāĻŋāϤ⧇ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻŦāĻŋāĻļ⧇āώāĻ­āĻžāĻŦ⧇ āĻ•āĻžāĻ°ā§āϝāĻ•āϰ:

  • āĻ­āĻŋāĻœā§āϝ⧁āϝāĻŧāĻžāϞāĻžāχāĻœā§‡āĻļāύ⧇āϰ āϜāĻ¨ā§āϝ āχāĻŽā§‡āĻœā§‡āϰ āĻŽāĻžāĻ¤ā§āϰāĻž āĻšā§āϰāĻžāϏ āĻ•āϰāĻž āĻŦāĻž āχāĻŽā§‡āϜ āĻāĻŽā§āĻŦ⧇āĻĄāĻŋāĻ‚ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāĻŖāĨ¤ āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖāϤ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ PCA-āĻāϰ āĻšā§‡āϝāĻŧ⧇ āĻ­āĻžāϞ⧋ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻĻ⧇āϝāĻŧ, āĻ•āĻžāϰāĻŖ āĻāϟāĻŋ āχāĻŽā§‡āĻœā§‡āϰ āĻ¸ā§āĻĨāĻžāύāĻŋāĻ• āĻĒā§āϰāĻ•ā§ƒāϤāĻŋ āĻāĻŦāĻ‚ āĻ¸ā§āϤāϰāĻŦāĻŋāĻ¨ā§āϝāĻžāϏ āĻŦ⧈āĻļāĻŋāĻˇā§āĻŸā§āϝāϗ⧁āϞāĻŋāϕ⧇ āĻŦāĻŋāĻŦ⧇āϚāύāĻžāϝāĻŧ āύ⧇āϝāĻŧāĨ¤
  • āĻĄāĻŋāύāϝāĻŧāϜāĻŋāĻ‚, āĻ…āĻ°ā§āĻĨāĻžā§Ž āχāĻŽā§‡āϜ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻļāĻŦā§āĻĻ (noise) āϏāϰāĻžāύ⧋āĨ¤ āĻļāĻŦā§āĻĻ āĻ…āύ⧇āĻ• āĻ…āĻĒā§āϰāϝāĻŧā§‹āϜāύ⧀āϝāĻŧ āϤāĻĨā§āϝ āĻŦāĻšāύ āĻ•āϰ⧇, āϝāĻž āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āϤ⧁āϞāύāĻžāĻŽā§‚āϞāĻ• āϛ⧋āϟ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻ¸ā§āĻĒ⧇āϏ⧇ āϧāĻžāϰāĻŖ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻĒāĻžāϰ⧇ āύāĻž, āĻĢāϞ⧇ āĻāϟāĻŋ āϕ⧇āĻŦāϞ āϗ⧁āϰ⧁āĻ¤ā§āĻŦāĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŖ āĻ…āĻ‚āĻļāϟāĻŋ āϧāĻžāϰāĻŖ āĻ•āϰ⧇āĨ¤ āĻĄāĻŋāύāϝāĻŧāϜāĻžāϰ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāϪ⧇āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ, āφāĻŽāϰāĻž āĻŽā§‚āϞ āχāĻŽā§‡āϜ āĻĻāĻŋāϝāĻŧ⧇ āĻļ⧁āϰ⧁ āĻ•āϰāĻŋ āĻāĻŦāĻ‚ āĻ•ā§ƒāĻ¤ā§āϰāĻŋāĻŽāĻ­āĻžāĻŦ⧇ āϝ⧋āĻ— āĻ•āϰāĻž āĻļāĻŦā§āĻĻāϏāĻš āχāĻŽā§‡āϜāϗ⧁āϞ⧋āϕ⧇ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ⧇āϰ āχāύāĻĒ⧁āϟ āĻšāĻŋāϏ⧇āĻŦ⧇ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāĻŋāĨ¤
  • āϏ⧁āĻĒāĻžāϰ-āϰ⧇āĻœā§‹āϞāĻŋāωāĻļāύ, āĻ…āĻ°ā§āĻĨāĻžā§Ž āχāĻŽā§‡āĻœā§‡āϰ āϰ⧇āĻœā§‹āϞāĻŋāωāĻļāύ āĻŦ⧃āĻĻā§āϧāĻŋ āĻ•āϰāĻžāĨ¤ āφāĻŽāϰāĻž āωāĻšā§āϚ-āϰ⧇āĻœā§‹āϞāĻŋāωāĻļāύ⧇āϰ āχāĻŽā§‡āϜ āĻĻāĻŋāϝāĻŧ⧇ āĻļ⧁āϰ⧁ āĻ•āϰāĻŋ āĻāĻŦāĻ‚ āύāĻŋāĻŽā§āύ āϰ⧇āĻœā§‹āϞāĻŋāωāĻļāύ⧇āϰ āχāĻŽā§‡āϜāϕ⧇ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ⧇āϰ āχāύāĻĒ⧁āϟ āĻšāĻŋāϏ⧇āĻŦ⧇ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāĻŋāĨ¤
  • āĻœā§‡āύāĻžāϰ⧇āϟāĻŋāĻ­ āĻŽāĻĄā§‡āϞāĨ¤ āĻāĻ•āĻŦāĻžāϰ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāĻŖ āĻĻ⧇āĻ“āϝāĻŧāĻž āĻšāϞ⧇, āĻĄāĻŋāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻ…āĻ‚āĻļāϟāĻŋ āĻāϞ⧋āĻŽā§‡āϞ⧋ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ āĻĨ⧇āϕ⧇ āύāϤ⧁āύ āĻ…āĻŦāĻœā§‡āĻ•ā§āϟ āϤ⧈āϰāĻŋ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰāĻž āϝāĻžāϝāĻŧāĨ¤

āĻ­ā§āϝāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧ⧇āĻļāύāĻžāϞ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ (VAE)

āĻĒā§āϰāĻĨāĻžāĻ—āϤ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āχāύāĻĒ⧁āϟ āĻĄā§‡āϟāĻžāϰ āĻŽāĻžāĻ¤ā§āϰāĻž āĻšā§āϰāĻžāϏ āĻ•āϰ⧇ āĻāĻŦāĻ‚ āχāύāĻĒ⧁āϟ āχāĻŽā§‡āĻœā§‡āϰ āϗ⧁āϰ⧁āĻ¤ā§āĻŦāĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŖ āĻŦ⧈āĻļāĻŋāĻˇā§āĻŸā§āϝāϗ⧁āϞ⧋ āĻŦ⧇āϰ āĻ•āϰ⧇āĨ¤ āϤāĻŦ⧇, āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰāϗ⧁āϞ⧋ āĻĒā§āϰāĻžāϝāĻŧāχ āϖ⧁āĻŦ āĻ…āĻ°ā§āĻĨāĻŦāĻš āĻšāϝāĻŧ āύāĻžāĨ¤ āωāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖāĻ¸ā§āĻŦāϰ⧂āĻĒ, MNIST āĻĄā§‡āϟāĻžāϏ⧇āĻŸā§‡āϰ āĻ•ā§āώ⧇āĻ¤ā§āϰ⧇, āĻŦāĻŋāĻ­āĻŋāĻ¨ā§āύ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ⧇āϰ āϏāĻžāĻĨ⧇ āϕ⧋āύ āϏāĻ‚āĻ–ā§āϝāĻžāϗ⧁āϞ⧋ āĻŽāĻŋāϞ⧇ āϝāĻžāϝāĻŧ āϤāĻž āĻŦā§‹āĻāĻž āϏāĻšāϜ āύāϝāĻŧ, āĻ•āĻžāϰāĻŖ āĻ•āĻžāĻ›āĻžāĻ•āĻžāĻ›āĻŋ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰāϗ⧁āϞ⧋ āĻĒā§āϰāϝāĻŧā§‹āϜāύ⧀āϝāĻŧāĻ­āĻžāĻŦ⧇ āĻāĻ•āχ āϏāĻ‚āĻ–ā§āϝāĻžāϰ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāύāĻŋāϧāĻŋāĻ¤ā§āĻŦ āĻ•āϰ⧇ āύāĻžāĨ¤

āĻ…āĻ¨ā§āϝāĻĻāĻŋāϕ⧇, āĻœā§‡āύāĻžāϰ⧇āϟāĻŋāĻ­ āĻŽāĻĄā§‡āϞ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāϪ⧇āϰ āϜāĻ¨ā§āϝ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻ¸ā§āĻĒ⧇āϏ āϏāĻŽā§āĻĒāĻ°ā§āϕ⧇ āĻ•āĻŋāϛ⧁āϟāĻž āĻŦā§‹āĻāĻžāĻĒāĻĄāĻŧāĻž āĻĨāĻžāĻ•āĻž āĻ­āĻžāϞ⧋āĨ¤ āĻāχ āϧāĻžāϰāĻŖāĻž āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āĻ­ā§āϝāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧ⧇āĻļāύāĻžāϞ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ (VAE)-āĻāϰ āĻĻāĻŋāϕ⧇ āύāĻŋāϝāĻŧ⧇ āϝāĻžāϝāĻŧāĨ¤

VAE āĻšāϞ⧋ āĻāĻŽāύ āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āϝāĻž āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻĒā§āϝāĻžāϰāĻžāĻŽāĻŋāϟāĻžāϰāϗ⧁āϞ⧋āϰ āĻĒāϰāĻŋāϏāĻ‚āĻ–ā§āϝāĻžāύāĻ—āϤ āĻŦāĻŖā§āϟāύ (statistical distribution) āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāϏ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻļ⧇āϖ⧇, āϝāĻžāϕ⧇ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻĄāĻŋāĻ¸ā§āĻŸā§āϰāĻŋāĻŦāĻŋāωāĻļāύ āĻŦāϞāĻž āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āωāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖāĻ¸ā§āĻŦāϰ⧂āĻĒ, āφāĻŽāϰāĻž āϚāĻžāχāϤ⧇ āĻĒāĻžāϰāĻŋ āϝ⧇ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰāϗ⧁āϞ⧋ zmean āĻāĻŦāĻ‚ zsigma (āϝ⧇āĻ–āĻžāύ⧇ mean āĻāĻŦāĻ‚ standard deviation āĻšāϞ⧋ āύāĻŋāĻ°ā§āĻĻāĻŋāĻˇā§āϟ āĻŽāĻžāĻ¤ā§āϰāĻžāϰ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ) āĻāϰ āϏāĻžāĻĨ⧇ āĻ¸ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāĻŦāĻŋāĻ•āĻ­āĻžāĻŦ⧇ āĻŦāĻŋāϤāϰāĻŖāĻŋāϤ āĻšā§‹āĻ•āĨ¤ VAE-āϤ⧇ āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻāχ āĻĒā§āϝāĻžāϰāĻžāĻŽāĻŋāϟāĻžāϰāϗ⧁āϞ⧋ āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāϏ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻļ⧇āϖ⧇, āĻāĻŦāĻ‚ āϤāĻžāϰāĻĒāϰ āĻĄāĻŋāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻāχ āĻŦāĻŖā§āϟāύ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻāϞ⧋āĻŽā§‡āϞ⧋ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ āύāĻŋāϝāĻŧ⧇ āĻ…āĻŦāĻœā§‡āĻ•ā§āϟ āĻĒ⧁āύāĻ°ā§āĻ—āĻ āύ āĻ•āϰ⧇āĨ¤

āϏāĻ‚āĻ•ā§āώ⧇āĻĒ⧇:

  • āχāύāĻĒ⧁āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ āĻĨ⧇āϕ⧇, āφāĻŽāϰāĻž z_mean āĻāĻŦāĻ‚ z_log_sigma āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāϏ āĻ•āϰāĻŋ (āĻ¸ā§āĻŸā§āϝāĻžāĻ¨ā§āĻĄāĻžāĻ°ā§āĻĄ āĻĄā§‡āĻ­āĻŋāϝāĻŧ⧇āĻļāύ āύāĻŋāĻœā§‡ āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāϏ āĻ•āϰāĻžāϰ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāĻ°ā§āϤ⧇, āφāĻŽāϰāĻž āĻāϰ āϞāĻ—āĻžāϰāĻŋāĻĻāĻŽ āĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāϏ āĻ•āϰāĻŋ)
  • āφāĻŽāϰāĻž āĻŦāĻŖā§āϟāύ N(zmean,exp(zlog_sigma)) āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻāĻ•āϟāĻŋ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ sample āύāĻŋāχ
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āϚāĻŋāĻ¤ā§āϰ āĻāχ āĻŦā§āϞāĻ— āĻĒā§‹āĻ¸ā§āϟ āĻĨ⧇āϕ⧇, āϞ⧇āĻ–āĻ•: āφāχāϜāĻžāĻ• āĻĄāĻžāχāĻ•āĻŽā§āϝāĻžāύ

āĻ­ā§āϝāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧ⧇āĻļāύāĻžāϞ āĻ…āĻŸā§‹āĻāύāϕ⧋āĻĄāĻžāϰ āĻāĻ•āϟāĻŋ āϜāϟāĻŋāϞ āϞāϏ āĻĢāĻžāĻ‚āĻļāύ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻ•āϰ⧇, āϝāĻž āĻĻ⧁āϟāĻŋ āĻ…āĻ‚āĻļ āύāĻŋāϝāĻŧ⧇ āĻ—āĻ āĻŋāϤ:

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  • KL āϞāϏ, āϝāĻž āύāĻŋāĻļā§āϚāĻŋāϤ āĻ•āϰ⧇ āϝ⧇ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āϰāĻŋāϝāĻŧ⧇āĻŦāϞ āĻŦāĻŖā§āϟāύ āĻ¸ā§āĻŦāĻžāĻ­āĻžāĻŦāĻŋāĻ• āĻŦāĻŖā§āϟāύ⧇āϰ āĻ•āĻžāĻ›āĻžāĻ•āĻžāĻ›āĻŋ āĻĨāĻžāϕ⧇āĨ¤ āĻāϟāĻŋ āϕ⧁āϞāĻŦā§āϝāĻžāĻ•-āϞ⧇āχāĻŦāϞāĻžāϰ āĻĄāĻžāχāĻ­āĻžāϰāĻœā§‡āĻ¨ā§āϏ-āĻāϰ āϧāĻžāϰāĻŖāĻžāϰ āωāĻĒāϰ āĻ­āĻŋāĻ¤ā§āϤāĻŋ āĻ•āϰ⧇ āϤ⧈āϰāĻŋ - āĻāϟāĻŋ āĻĻ⧁āϟāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāϏāĻ‚āĻ–ā§āϝāĻžāύāĻ—āϤ āĻŦāĻŖā§āϟāύ⧇āϰ āϏāĻžāĻĻ⧃āĻļā§āϝ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻĒ⧇āϰ āĻāĻ•āϟāĻŋ āĻŽā§‡āĻŸā§āϰāĻŋāĻ•āĨ¤

VAE-āĻāϰ āĻāĻ•āϟāĻŋ āϗ⧁āϰ⧁āĻ¤ā§āĻŦāĻĒā§‚āĻ°ā§āĻŖ āϏ⧁āĻŦāĻŋāϧāĻž āĻšāϞ⧋ āĻāϟāĻŋ āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āύāϤ⧁āύ āχāĻŽā§‡āϜ āϤ⧁āϞāύāĻžāĻŽā§‚āϞāĻ• āϏāĻšāĻœā§‡ āϤ⧈āϰāĻŋ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻĻ⧇āϝāĻŧ, āĻ•āĻžāϰāĻŖ āφāĻŽāϰāĻž āϜāĻžāύāĻŋ āϕ⧋āύ āĻŦāĻŖā§āϟāύ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰāϗ⧁āϞ⧋ āύāĻŋāϤ⧇ āĻšāĻŦ⧇āĨ¤ āωāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖāĻ¸ā§āĻŦāϰ⧂āĻĒ, āϝāĻĻāĻŋ āφāĻŽāϰāĻž MNIST-āĻ 2D āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ āĻĻāĻŋāϝāĻŧ⧇ VAE āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻ•ā§āώāĻŖ āĻĻāĻŋāχ, āϤāĻŦ⧇ āφāĻŽāϰāĻž āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ⧇āϰ āωāĻĒāĻžāĻĻāĻžāύāϗ⧁āϞ⧋ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāĻ°ā§āϤāύ āĻ•āϰ⧇ āĻŦāĻŋāĻ­āĻŋāĻ¨ā§āύ āϏāĻ‚āĻ–ā§āϝāĻž āĻĒ⧇āϤ⧇ āĻĒāĻžāϰāĻŋ:

vaemnist

āϚāĻŋāĻ¤ā§āϰ āĻĻāĻŋāĻŽāĻŋāĻ¤ā§āϰāĻŋ āϏāĻļāύāĻŋāĻ•āĻ­ āĻĻā§āĻŦāĻžāϰāĻž

āϞāĻ•ā§āĻˇā§āϝ āĻ•āϰ⧁āύ āĻ•āĻŋāĻ­āĻžāĻŦ⧇ āχāĻŽā§‡āϜāϗ⧁āϞ⧋ āĻāϕ⧇ āĻ…āĻĒāϰ⧇āϰ āϏāĻžāĻĨ⧇ āĻŽāĻŋāĻļ⧇ āϝāĻžāĻšā§āϛ⧇, āĻ•āĻžāϰāĻŖ āφāĻŽāϰāĻž āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āĻĒā§āϝāĻžāϰāĻžāĻŽāĻŋāϟāĻžāϰ āĻ¸ā§āĻĒ⧇āϏ⧇āϰ āĻŦāĻŋāĻ­āĻŋāĻ¨ā§āύ āĻ…āĻ‚āĻļ āĻĨ⧇āϕ⧇ āĻ˛ā§āϝāĻžāĻŸā§‡āĻ¨ā§āϟ āϭ⧇āĻ•ā§āϟāϰ āύāĻŋāĻšā§āĻ›āĻŋāĨ¤ āφāĻŽāϰāĻž āĻāχ āĻ¸ā§āĻĒ⧇āϏāϟāĻŋ 2D-āϤ⧇ āĻ­āĻŋāĻœā§āϝ⧁āϝāĻŧāĻžāϞāĻžāχāϜāĻ“ āĻ•āϰāϤ⧇ āĻĒāĻžāϰāĻŋ:

vaemnist cluster

āϚāĻŋāĻ¤ā§āϰ āĻĻāĻŋāĻŽāĻŋāĻ¤ā§āϰāĻŋ āϏāĻļāύāĻŋāĻ•āĻ­ āĻĻā§āĻŦāĻžāϰāĻž

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