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반면 생성자 G의 역할은 판별자 D가 진짜인지 가짜인지 구별할 수 없을 만큼 진짜와 같은 모조 이미지를 노이즈 데이터를 사용하여 만들어 내는 것입니다. 예를 들어 실제 이미지인 알파벳 z가 입력으로 주어졌을 때 판별자는 z를 학습합니다. 또한, 생성자는 임의의 노이즈 데이터를 사용하여 모조 이미지 z'(G(z))를 생성합니다. 이러한 G(z)를 다시 판별자 D의 입력으로 주면 판별자는 G(z)가 실제 이미지일 확률을 반환합니다.

▲ 그림 13-23 생성자와 판별자

실제 데이터를 판단하려고 판별자 D를 학습시킬 때는 생성자 G를 고정시킨 채 실제 이미지는 높은 확률을 반환하는 방향으로, 모조 이미지는 낮은 확률을 반환하는 방향으로 가중치를 업데이트합니다.

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