课程培训
计算机图像(视觉)处理培训

计算机图像(视觉)处理培训

一、 培训收益

课程中通过细致讲解,使学员掌握该技术的本质。具体收益包括:

1.掌握0penCV的使用;

2.理解卷积神经;

3.掌握Tensorflow的使用;

4.掌握keras的使用;

5.通过各个应用场景的实际经典项目案例,深入解读计算机视觉技术的应用。

二、 培训特色

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。

三、 内容安排

培训模块

培训内容

0penCV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

卷积神经介绍

1.感受野,权值共享

2.卷积计算

3.卷积的步长

4.池化

5.Padding

6.MNIST结构介绍

Tensorflow使用

1.深度学习框架介绍

2.Tensorflow安装

3.Tensorlfow基础知识:图,变量,fetchfeed

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0ptimizer

11.改进手写数字识别

12.卷积神经CNN的介绍

13.使用CNN解决手写数字识别

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.绘制结构

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

验码识别项目

1.多任务学习介绍

2.验码识别项目

检测项目

1.检测任务介绍

2.RCNN/Fast-RCNN/Faster-RCNN算法介绍

3.Y0L0算法介绍

4.SSD算法介绍

5.检测项目实战

分割项目

1.分割任务介绍

2.全卷积

3.双线性上采样

4.特征金字塔

5.Mask RCNN算法介绍

6.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GAN介绍

2.生成式对抗GAN项目实战




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