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中培偉業(yè)企業(yè)IT內(nèi)訓(xùn)課程
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《深度學(xué)習(xí)與圖像處理》

2022-04-27 09:19:59 | 來(lái)源:中培企業(yè)IT培訓(xùn)網(wǎng)
一、培訓(xùn)簡(jiǎn)述
強(qiáng)調(diào)動(dòng)手操作:內(nèi)容以代碼落地為主,以理論講解為根。課程講解機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的模型理論和代碼實(shí)踐,梳理機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)的技術(shù)框架,從根本上解決如何使用模型、優(yōu)化模型的問(wèn)題。

二、培訓(xùn)特色
通過(guò)課程學(xué)習(xí),可以理解機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的思維方式和關(guān)鍵技術(shù);了解深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)在當(dāng)前工業(yè)界的落地應(yīng)用;能夠根據(jù)數(shù)據(jù)分布選擇合適的算法模型并書(shū)寫(xiě)代碼,初步勝任使用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等工作。
課程重視代碼實(shí)踐,使用金融、氣象、農(nóng)業(yè)、交通、安防等工業(yè)界實(shí)際數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)已脫敏)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的模型落地應(yīng)用,將實(shí)際工作中遇到的行業(yè)應(yīng)用和痛點(diǎn)做最直觀切實(shí)的展示;重視算法模型的同時(shí),更強(qiáng)調(diào)實(shí)際問(wèn)題中應(yīng)該如何模型選擇、特征選擇和調(diào)參。

三、培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)
共計(jì)5天,每天6課時(shí)

四、培訓(xùn)大綱
《深度學(xué)習(xí)與圖像處理》
預(yù)


識(shí)
Python數(shù)據(jù)分析
  解釋器Python3.7與IDE:Anaconda/Pycharm
  列表/元組/字典/類(lèi)/文件
  numpy/scipy/matplotlib/pandas的介紹和典型使用
  scikit-learn的介紹和典型使用
  TensorFlow典型應(yīng)用
  典型圖像處理
  多種數(shù)學(xué)曲線
  多項(xiàng)式擬合
  快速傅里葉變換FFT
  奇異值分解SVD
  Soble/Prewitt/Laplacian算子與卷積網(wǎng)絡(luò)
代碼和案例實(shí)踐:
  卷積與(指數(shù))移動(dòng)平均線
  股票數(shù)據(jù)分析
  缺失數(shù)據(jù)的處理
  環(huán)境數(shù)據(jù)異常檢測(cè)和分析


節(jié)
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),濾波器,卷積
池化,激活函數(shù),反向傳播
目標(biāo)分類(lèi)與識(shí)別、目標(biāo)檢測(cè)與追蹤
AlexNet、VGGNet、GoogleLeNet
Inception-V3/V4
ResNet、DenseNet
代碼和案例實(shí)踐:
數(shù)字圖片分類(lèi)
卷積核與特征提取
以圖搜圖
人證合一
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享


節(jié)
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高級(jí)應(yīng)用、遷移學(xué)習(xí):
使用遷移學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)蒙古文識(shí)別
Keras的使用
獲取中間隱層的特征及可視化
隱層特征的意義和使用
遷移學(xué)習(xí)的trick
學(xué)習(xí)率、衰減、凍結(jié)等問(wèn)題
代碼和案例實(shí)踐:
貓狗大戰(zhàn)詳解
海量蒙古文識(shí)別
隱特征可視化及其應(yīng)用


節(jié)
OpenCV圖像處理
Skimage/OpenCV來(lái)源、簡(jiǎn)介與安裝
將視頻轉(zhuǎn)換為圖像序列
圖像可視化與幾何作圖
HSV、RGB與圖像顏色空間的轉(zhuǎn)換
圖像增強(qiáng)與(局部)直方圖均衡化
給予邊緣和區(qū)域的圖像分割
gamma矯正和對(duì)數(shù)矯正
亮度區(qū)域檢測(cè)與前景提取
圖像邊緣檢測(cè)/特征提取與圖像算子
Gabor/Laplace/Prewitt/Roberts
Scharr/Sobel/Niblack/Wiener
圖像形態(tài)學(xué):開(kāi)/閉/凸包/膨脹/腐蝕
雙邊濾波器/小波降噪/wiener濾波
角點(diǎn)檢:Harris,Shi-Tomasi
SIFT、SURF算法
視頻分析:Meanshift 和 Camshift 算法
代碼和案例實(shí)踐:
不同算子下的圖像卷積
圖像邊緣檢測(cè)與提取
前景分割與圖像融合
regional maxima檢測(cè)與應(yīng)用
HAAR/HOG/LBP等特征應(yīng)用
視頻前景背景分析與異物檢測(cè)
圖像形態(tài)學(xué)與海報(bào)生成的應(yīng)用
光流跟蹤與車(chē)輛跟蹤


節(jié)
圖像分割與定位
視頻關(guān)鍵幀處理
卷積的位置不變形與圖像定位的關(guān)系
物體檢測(cè)與定位
RCNN,F(xiàn)ast-RCNN,F(xiàn)aster-RCNN,MaskRCNN
YOLOv4、SSD
UNet及其與殘差網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合
FaceNet與特征
EfficientNet、EfficientDet
代碼和案例實(shí)踐:
人臉檢測(cè)
OCR字體定位和識(shí)別
睿客識(shí)云
氣象識(shí)別


節(jié)
生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN
生成與判別
生成模型:貝葉斯、HMM到深度生成模型
GAN對(duì)抗生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
DCGAN
Conditional GAN
InfoGan
Wasserstein GAN
代碼和案例實(shí)踐:
圖片生成
看圖說(shuō)話
對(duì)抗生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享


節(jié)
視頻分類(lèi)模型實(shí)例
視頻幀的目標(biāo)定位
YOLOv4、SSD
時(shí)空卷積網(wǎng)絡(luò)
SlowFast
代碼和案例實(shí)踐:
視頻分類(lèi)的trick
政務(wù)大廳視頻監(jiān)控的真實(shí)系統(tǒng)


節(jié)
RNN循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
RNN基本原理
LSTM、GRU
Attention
CNN+LSTM模型
Bi-LSTM雙向循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
編碼器與解碼器結(jié)構(gòu)
特征提取:word2vec
Seq2seq模型
代碼和案例實(shí)踐:
看圖說(shuō)話
藏頭詩(shī)生成
問(wèn)答對(duì)話系統(tǒng)
OCR
循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)參經(jīng)驗(yàn)分享
 
(注:大綱還可根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整)

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