【视频课】8大Pytorch CV实践案例,超30小时视频助你攻略CV三大基础任务(分类分割检测)
計算機視覺中大大小小可以包括至少30個以上的方向,在基于深度學習的計算機視覺研究方向中,圖像分類,圖像分割,目標檢測無疑是最基礎最底層的任務,掌握好之后可以很快的遷移到其他方向,比如目標識別,目標跟蹤,圖像增強等。
為了讓大家能夠掌握好相關技術,我們平臺開設了3門相關的視頻課程,分別從理論和實踐詳細講解了其中的核心技術,并且課程內容會繼續保持更新。
深度學習之圖像分類
圖像分類課程當前包含的內容共約8個小時。
理論部分涵蓋了深度學習之圖像分類的各個研究方向,如圖像分類簡介、多類別圖像分類、細粒度圖像分類,多標簽圖像分類,弱監督圖像分類,零樣本圖像分類等,既有足夠的寬度,也具備有足夠的深度。
本次課程中一共已經包含了4個實踐案例,分別為人臉表情分類實戰,動物細粒度分類實戰,生活用品多標簽圖像分類實戰,基于血紅細胞的圖像分類競賽技巧,從4大方向基于Pytorch實戰來詳解圖像分類任務實踐。
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深度學習之圖像分割
圖像分割課程當前包含的內容共約10個小時。
理論部分涵蓋了深度學習之圖像分割的各個研究方向,包括傳統的圖像分割,語義分割、實例分割、圖像分割評價指標、提升性能技巧,分割后處理技術。
本次課程中一共已經包含了2個實踐案例,分別為基于Pytorch的表面缺陷語義分割實戰及基于Pytorch的實例分割實戰。
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深度學習之目標檢測
目標檢測課程當前包含的內容共約14個小時。
理論部分內容包括:目標檢測相關基礎,包括流程與評價指標,two-stage算法-Faster RCNN系列詳解、one-stage算法-YOLO系列詳解等;
實踐部分內容包括了:YOLOv3實戰(工業缺陷檢測)、Faster-RCNN實戰(貓臉檢測)。
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更多內容
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【CV春季劃】2021年有三AI-CV春季劃出爐,最后一屆言有三手把手從零帶學
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總結
以上是生活随笔為你收集整理的【视频课】8大Pytorch CV实践案例,超30小时视频助你攻略CV三大基础任务(分类分割检测)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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