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dc.contributor.advisorNeitzke, Michael-
dc.contributor.authorReinkemeier, Lukas-
dc.date.accessioned2024-03-22T09:02:06Z-
dc.date.available2024-03-22T09:02:06Z-
dc.date.created2021-03-19-
dc.date.issued2024-03-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12738/15288-
dc.description.abstractGegenstand dieser Arbeit ist die Analyse und Verbesserung des CycleGAN-Konzeptes zur Bildtransformation. Ziel ist neben einer eigenen Implementierung eines entsprechenden Mo-dells und Trainingsscriptes die Integration zweier Techniken aus dem Bereich der GAN-For-schung – Wasserstein-GAN und Spectral Normalization- in die Architektur als je eine Trainingsvariante. Die drei Ansätze wurden trainiert und unter Verwendung von FID-Score, FCN-Score und eigener Metriken evaluiert, wobei sich zeigte, dass vor allem Wasserstein-GAN zu einer Optimierung des Trainings beitragen kann.de
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the analysis and improvement of the CycleGAN concept for image transformation. In addition to implementing a corresponding model and training script, the aim is to integrate two techniques from the area of GAN research - Wasserstein-GAN and Spectral Normalization - into the architecture as one training variant each. The three approaches were trained and evaluated using FID-, FCN-Score and custom metrics, which showed that Wasserstein-GAN in particular can help optimize training.en
dc.language.isodeen_US
dc.subjectNeuronale Netzeen_US
dc.subjectGenerierende Modelleen_US
dc.subjectBildverarbeitungen_US
dc.subjectGANen_US
dc.subjectCycleGANen_US
dc.subjectMachine Learningen_US
dc.subjectNeural Netsen_US
dc.subjectGenerative Modelsen_US
dc.subjectImage Processingen_US
dc.subject.ddc004: Informatiken_US
dc.titleAnalyse und Test verschiedener Cycle-GAN Ansätze zur ungepaarten Bild-zu-Bild-Übersetzungde
dc.typeThesisen_US
openaire.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
thesis.grantor.departmentFakultät Technik und Informatiken_US
thesis.grantor.departmentDepartment Informatiken_US
thesis.grantor.universityOrInstitutionHochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburgen_US
tuhh.contributor.refereeButh, Bettina-
tuhh.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:18302-reposit-182855-
tuhh.oai.showtrueen_US
tuhh.publication.instituteFakultät Technik und Informatiken_US
tuhh.publication.instituteDepartment Informatiken_US
tuhh.type.opusBachelor Thesis-
dc.type.casraiSupervised Student Publication-
dc.type.dinibachelorThesis-
dc.type.driverbachelorThesis-
dc.type.statusinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen_US
dc.type.thesisbachelorThesisen_US
dcterms.DCMITypeText-
tuhh.dnb.statusdomainen_US
item.creatorOrcidReinkemeier, Lukas-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec-
item.openairetypeThesis-
item.creatorGNDReinkemeier, Lukas-
item.advisorGNDNeitzke, Michael-
item.languageiso639-1de-
item.cerifentitytypePublications-
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