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  • 2020Python+计算机图像(视觉)处理,深入解读计算机视觉技术的应用

    2020Python+计算机图像(视觉)处理培训将于2020年4月21-24日在北京举办!

    本次培训从实战的角度对计算机视觉技术进行了全面的剖析,并结合实际案例分析和探讨计算机视觉技术的应用场景,给计算机视觉技术相关从业人员以指导和启迪。

    课程内容:

    第一天上午 OpenCV使用
    1.安装opencv
    2.图像处理基础
    3.图像运算和转换
    4.图像平滑处理
    5.图像梯度
    6.图像边缘检测
    7.图像金字塔
    8.人脸检测和识别

    第一天下午 卷积神经网络介绍
    1.CNN架构
    2.卷积计算
    3.卷积的步长
    4.池化
    5.Padding
    6.MNIST网络结构介绍

    第二天上午 Tensorflow使用
    1.深度学习框架介绍
    2.Tensorflow安装
    3.Tensorlfow基础知识
    4.Tensorflow线性回归
    5.Tensorflow非线性回归
    6.Mnist数据集合Softmax讲解
    7.使用BP神经网络搭建手写数字识别
    8.交叉熵(cross-entropy)讲解和使用
    9.过拟合,正则化,Dropout
    10.各种优化器Optimizer
    11.改进手写数字识别网络
    12.卷积神经网络CNN的介绍
    13.使用CNN解决手写数字识别

    第二天下午 keras使用
    1.实现线性回归
    2.实现非线性回归
    3.MNIST数据集以及Softmax介绍
    4.MNIST分类程序
    5.交叉熵的应用
    6.Dropout应用
    7.正则化应用
    8.优化器介绍及应用
    9.CNN应用于手写数字识别
    10.cifar-10图片分类
    11.模型的保存和载入
    12.绘制网络结构

    第三天上午
    图像识别项目
    1.介绍Google图像识别模型Inception-v3
    2.使用Inception-v3做图像识别

    猫狗分类项目
    1.图像数据预处理
    2.猫狗分类-简单CNN
    3.猫狗分类-VGG16-bottleneck
    4.猫狗分类-VGG16-Finetune

    验证码识别项目
    1.多任务学习介绍
    2.验证码识别项目

    第三天下午
    目标检测项目
    1.目标检测任务介绍
    2.RCNN/Fast-RCNN/Faster-RCNN算法介绍
    3.YOLO算法介绍
    4.SSD算法介绍
    5.目标检测项目实战

    目标分割项目
    1.目标分割任务介绍
    2.全卷积网络
    3.双线性上采样
    4.特征金字塔
    5.Mask RCNN算法介绍
    6.目标分割项目实战

    图像风格迁移项目
    1.图像风格迁移介绍
    2.图像风格迁移项目实战

    GAN项目
    1.生成式对抗网络GAN介绍
    2.生成式对抗网络GAN项目实战

    第四天 业内经验交流

    2020Python+计算机图像(视觉)处理更多内容,可上活动家查看!

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/huodongjiahuiyi/p/12108038.html
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