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深度学习之目标检测常用算法原理+实践精讲

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发表于 2022-5-18 00:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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                全面讲解目标检测算法模型,掌握目标检测相关核心枝术
                从算法原理到模型解读再到编程实践的深度学习目标检测课程
               
                    

  •                                                 Faster RCNN算法
                                                    基本流程
                                                    RCNN/Faster RCNN
                                                    Faster RCNN变种
                                                    主干网络设计思想
                                                    RPN原理
                                                    OHEM、NMS
                                                    Soft-NMS
                                                    实验结果分析
                                                    不同算法优缺点
                                                    应用场景
                        
                        

  •                                                 SSD系列算法
                                                    基本流程
                                                    Default box
                                                    Prior box
                                                    样本构造
                                                    数据增强
                                                    损失函数
                                                    SSD变种
                                                    网络性能对比
                                                    实验结果分析
                                                    不同算法优缺点
                                                    应用场景
                        
                        

  •                                                 Yolo系列算法
                                                    基本流程
                                                    主干网络结构
                                                    设计思路
                                                    Yolov1/v2/9000/v3
                                                    Anchor Boxes
                                                    Multi-Scale Training
                                                    Darknet
                                                    不同算法优缺点
                                                    网络性能对比
                                                    实验结果分析
                        
                        

  •                                                 文本检测系列算法
                                                    传统文本检测方法
                                                    物体检测VS文本检测
                                                    文本检测常见问题
                                                    文本检测应用场景
                                                    文本检测标注方式
                                                    文本检测算法优化方向
                                                    常用算法模型
                                                    CTPN/EAST/textboxes
                                                    文本检测数据集介绍
                                                    不同数据集比较
                        
                        

  •                                                 多任务网络系列算法
                                                    原理分析
                                                    网络结构
                                                    泛化性分析
                                                    学习机制
                                                    使用场景
                                                    脸部特征点检测:TCDCN
                                                    人脸识别:DeepID2
                                                    物体检测与分类
                                                    旋转人脸网络
                                                    文本检测与识别
                                                    多任务网络训练技巧
                        
                   

                
            
       
       
            
                
                    实战多种场景的目标检测,提高深度学习实战能力
                    涵盖场景丰富,内容通用性、实用性更强
                   
                        
  • 人脸检测
                        
  • 通用物体检测
                        
  • 自然场景文本检测
                        
  • 机动车检测(ADAS)
                        
  • 非机动车检测(ADAS)
                        
  • 行人检测
                   

                                   
                                    注:三大主流框架TensorFlow、Caffe、Darknet 实战检测项目
                
            
       
           
            
                
                    从数据打包到网络训练再到模型测试,完整的实战流程
                    结合实际业务中数据清洗、模型调参,快速帮助学员掌握相关知识
                   
                        

  •                                                

                                                    技术脉络梳理
                                           
                        

  •                                                

                                                    算法选型
                                           
                        

  •                                                

                                                    数据集下载和打包
                                           
                        

  •                                                

                                                    环境搭建
                                           
                        

  •                                                

                                                    模型训练
                                           
                        

  •                                                

                                                    模型测试
                                           
                        

  •                                                

                                                    模型优化
                                           
                   

                
            
       
       
            
                
                    兼顾理论基础与项目实操,让你轻松晋升算法工程师
                                    最新的技术进展+理论分析+行业分析+项目实战
                   
                        

  •                         

                                                    以项目为驱动
                                                    结合实际落地场景,讲解模型算法
    实战项目
                        
                        

  •                         

                                                    多种实战场景
                                                    目标检测场景丰富,内容通用性
    实用性更强
                        
                        

  •                         

                                                    知识深入浅出
                                                    结合讲师实际工程经验,介绍整个知
    识体系和脉络架构,整个内容
    深入浅出
                        
                        

  •                         

                                                    紧跟行业发展
                                                    介绍更多目标检测乃至整个计算机视
    觉行业的相关技术进展
                        
                   

                
            
       
       
            
                
                    学员专享增值服务
                   
                        
                            
                               
                            
                            问答专区
                            关于课程的问题都可在问答区随时提问,
                            讲师会进行集中答疑
                        
                        
                            
                               
                            
                            源码开放
                            课程案例代码完全开放给你,你可以根据
                            所学知识自行修改、优化
                        
                   
                
            
       
       
            
                
                   
                        适合人群
                        目标检测在深度学习领域中应用非常广泛。无论是AI爱好者,在读研究生
    还是在职算法工程师,学习这门课程都能够让你有所收获。
                   
                   
                        技术储备要求
                        了解linux环境的基本操作
                                            具备一定机器学习、深度学习基础的学员
                                            有Caffe、TensorFlow基础
                   
                
            
       
                                   
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