课程培训
使用 MATLAB 进行深度学习培训课程

 本课程全面介绍了实用 MATLAB®深度学习。学员将了解如何创建、训练和评估不同深度神经网络。本培训由教师引导,并使用 NVIDIA GPU 加速网络训练。内容包括:

  • 导入图像和序列数据
  • 使用卷积神经网络进行图像分类,回归和目标检测
  • 使用长短期记忆网络进行序列分类和预测
  • 修改常见的网络结构解决自定义问题
  • 修改训练选项来改善网络效率
  • 详细课程提纲:
  • 使用迁移学习进行图像分类

    目标:课程概述,使用预训练网络执行图像分类,使用迁移学习训练自定义分类网络。

    · 预训练网络

    · 图像数据存储

    · 迁移学习

    · 网络评估

    解释网络行为

    目标:可视化通过网络的图像数据了解网络如何运算,将该技术应用于不同种类的图像。

    · 激活

    · 特征提取用于机器学习

    创建网络

    目标:从头开始建立卷积网络,理解网络层次之间如何传递信息,以及不同层级如何工作。

    · 从头开始训练

    · 神经网络

    · 卷积层和过滤器

    训练网络

    目标:理解训练算法如何工作,设置训练选项来检测和控制训练。

    · 训练网络

    · 训练过程绘图

    · 确认

     

    改善网络性能 

    目标:选择和修改训练算法选项,网络结构,或者训练数据来改善网络效率。

    · 训练选项

    · 有向无环图

    · 增加数据存储

    执行图像回归

    目标:创建卷积网络来预测连续数据响应。

    · 回归网络迁移学习

    · 回归网络评估矩阵

    图像检测目标  

    目标:训练网络定位和标明图像中具体对象。

    · 目标检测

    序列数据分类 

    目标:建立和训练网络进行有序序列数据分类,例如时间序列和传感器数据。

    · 长短期记忆网络

    · 序列分类

    · 序列预处理

    · 类别序列

    生成输出序列 

    目标:使用递归网络创建预测序列。

    · 序列分类

    · 序列预测

     




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中国科学院软件研究所,计算研究所高级研究人员
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