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出版社名:マイナビ出版
出版年月:2026年7月
ISBN:978-4-8399-9029-9
363P 24cm
つくりながら学ぶ!画像生成AI自作入門/Compass Data Science
Mark Liu/著 Smoky/訳 IPUSIRON/監訳
組合員価格 税込
3,971
円
(通常価格 税込 4,180円)
割引率 5%
在庫あり
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:Manning『Build a Text-to-Image Generator (from Scratch)』の翻訳書。画像生成AI Stable DiffusionやDALLの元となった拡散モデル(diffusion model、DM)およびVision Transformer(ViT)をPyTorchでコード実装、AI開発に不可欠なテクニックをステップアップで習得していきます。
DALL・E3やMidjourneyなどの画像生成AIはどのようにして動くのか?その仕組みを解き明かします。文章から高解像度画像を生成するモデルを構築。プロンプトに基づいて画像を編集。画像分類を行うVis…(
続く
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内容紹介:Manning『Build a Text-to-Image Generator (from Scratch)』の翻訳書。画像生成AI Stable DiffusionやDALLの元となった拡散モデル(diffusion model、DM)およびVision Transformer(ViT)をPyTorchでコード実装、AI開発に不可欠なテクニックをステップアップで習得していきます。
DALL・E3やMidjourneyなどの画像生成AIはどのようにして動くのか?その仕組みを解き明かします。文章から高解像度画像を生成するモデルを構築。プロンプトに基づいて画像を編集。画像分類を行うVision Transformer(ViT)を構築。分類、テキスト生成、画像生成に合わせてLLMを微調整。本物の画像とディープフェイクをより正確に判定する。
もくじ情報:1 注意機構(Attention)とTransformerを理解する(2つのモデルの物語:Transformerと拡散;Transformerを構築する;Vision Transformerで画像を分類する;画像にキャプションを追加する);2 拡散モデル入門(拡散モデルによる画像生成;拡散モデルで生成する画像を制御する;拡散モデルによる高解像度画像の生成);3 拡散モデルを用いたテキスト画像生成(CLIP:画像とテキストの類似度を測定するモデル;潜在拡散を用いたテキストから画像の生成;Stable Diffusionの徹底解説);4 Transformerを用いたテキストから画像の生成(VQGAN:画像を整数のシーケンスに変換する;DALL‐Eの最小限の実装);5 新たな展開と課題(テキストから画像への変換における新たな展開と課題);付録 PyTorchをインストールして、ローカルおよびColabでGPUトレーニングを有効にする
著者プロフィール
リウ,マーク(リウ,マーク)
ケンタッキー大学 金融学教授、金融学修士課程の創設ディレクター。ボストン・カレッジでファイナンスの博士号を取得
リウ,マーク(リウ,マーク)
ケンタッキー大学 金融学教授、金融学修士課程の創設ディレクター。ボストン・カレッジでファイナンスの博士号を取得
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DALL・E3やMidjourneyなどの画像生成AIはどのようにして動くのか?その仕組みを解き明かします。文章から高解像度画像を生成するモデルを構築。プロンプトに基づいて画像を編集。画像分類を行うVis…(続く)
DALL・E3やMidjourneyなどの画像生成AIはどのようにして動くのか?その仕組みを解き明かします。文章から高解像度画像を生成するモデルを構築。プロンプトに基づいて画像を編集。画像分類を行うVision Transformer(ViT)を構築。分類、テキスト生成、画像生成に合わせてLLMを微調整。本物の画像とディープフェイクをより正確に判定する。
もくじ情報:1 注意機構(Attention)とTransformerを理解する(2つのモデルの物語:Transformerと拡散;Transformerを構築する;Vision Transformerで画像を分類する;画像にキャプションを追加する);2 拡散モデル入門(拡散モデルによる画像生成;拡散モデルで生成する画像を制御する;拡散モデルによる高解像度画像の生成);3 拡散モデルを用いたテキスト画像生成(CLIP:画像とテキストの類似度を測定するモデル;潜在拡散を用いたテキストから画像の生成;Stable Diffusionの徹底解説);4 Transformerを用いたテキストから画像の生成(VQGAN:画像を整数のシーケンスに変換する;DALL‐Eの最小限の実装);5 新たな展開と課題(テキストから画像への変換における新たな展開と課題);付録 PyTorchをインストールして、ローカルおよびColabでGPUトレーニングを有効にする