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深度學習之目標檢測常用算法原理+實踐課程培訓

 
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      每個班級的人數(shù)限3到5人,互動授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點
上部份地點:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓【南京分部】:金港大廈(和燕路)【武漢分部】:佳源大廈(高新二路)【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(中和大道)【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
最近開間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
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       1、培訓過程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
       2、培訓結(jié)束后,授課老師留給學員聯(lián)系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術(shù)支持。
       3、培訓合格學員可享受免費推薦就業(yè)機會。☆合格學員免費頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書,提升職業(yè)資質(zhì)。專注高端技術(shù)培訓15年,端海學員的能力得到大家的認同,受到用人單位的廣泛贊譽,端海的證書受到廣泛認可。

部份程大綱
 
  • 第1章 課程介紹
    本章節(jié)主要介紹課程的主要內(nèi)容、核心知識點、課程涉及到的應(yīng)用案例、深度學習算法設(shè)計通用流程、適應(yīng)人群、學習本門課程的前置條件、學習后達到的效果等,幫助大家從整體上了解本門課程的整體脈絡(luò)。
  • 1-1 課程導學
    第2章 目標檢測算法基礎(chǔ)介紹
    本章節(jié)主要介紹目標檢測算法的基本概念、傳統(tǒng)的目標檢測算法、目前深度學習目標檢測主流方法(one-stage、two-stage、多任務(wù)網(wǎng)絡(luò))、相關(guān)算法的基本流程、算法性能的評價指標、不同算法的優(yōu)缺點和性能比較等,并結(jié)合實際的應(yīng)用場景和案例來介紹目標檢測算法的重要性和實用性。...
  • 2-1 目標檢測問題定義
    2-2 目標檢測問題方法
    2-3 傳統(tǒng)目標檢測方法基本流程
    2-4 常見傳統(tǒng)目標檢測方法-Viola-Jones(人臉檢測)
    2-5 常見傳統(tǒng)目標檢測方法-HOG+SVM(行人檢測、Opencv)
    2-6 常見傳統(tǒng)目標檢測方法-DPM(物體檢測)
    2-7 常見傳統(tǒng)目標檢測方法-Sofe-NMS(非極大值抑制算法)
    2-8 Two-stage基本介紹,流程與常見算法
    2-9 Two-stage核心組件
    2-10 One-stage基本介紹、流程與常見算法
    2-11 One-stage核心組件
    2-12 One-stage與Two-stage優(yōu)缺點對比
    2-13 思考題
    第3章 SSD系列算法原理精講
    本章節(jié)主要針對SSD系列目標檢測算法原理進行介紹,其中涉及到了one-stage目標檢測算法流程,SSD及其變種網(wǎng)絡(luò)(DSSD、DSOD、FSSD、RSSD等)的核心思想、主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)計思想、框架結(jié)構(gòu)、Default box、Prior box、樣本構(gòu)造、數(shù)據(jù)增強、損失函數(shù),對比不同算法優(yōu)缺點以及介紹算法應(yīng)用場景等。...
  • 3-1 SSD系列算法介紹(主干網(wǎng)絡(luò)、多尺度Feature Map預測)
    3-2 Prior Box Layer、樣本構(gòu)造、損失函數(shù)介紹
    3-3 DSSD、DSOD算法
    3-4 FSSD、RSSD算法
    3-5 思考題
    第4章 基于SSD的人臉檢測項目實戰(zhàn)
    本章節(jié)以人臉檢測實際業(yè)務(wù)場景為例,利用SSD來解決人臉檢測問題,涉及到了Wider Face數(shù)據(jù)集介紹、VOC數(shù)據(jù)集格式、打包、SSD框架解讀、環(huán)境搭建、SSD-Face人臉檢測模型訓練、測試等內(nèi)容,幫助大家從實際案例的角度出發(fā),快速入門SSD算法框架的實戰(zhàn)項目。...
  • 4-1 人臉業(yè)務(wù)場景介紹(常見問題、標注方法、算法性能好壞、人臉采集常用方法)
    4-2 Wider Face數(shù)據(jù)集介紹、標注格式、下載等
    4-3 Wider Face數(shù)據(jù)集介紹
    4-4 Wider Face數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)VOC格式數(shù)據(jù)集編程實現(xiàn)
    4-5 使用Caffe-SSD打包Wider Face為LMDB格式樣本實操
    4-6 Caffe-SSD框架搭建及訓練腳本解讀
    4-7 Caffe-SSD人臉檢測模型訓練實操講解
    4-8 Caffe-SSD框架主干網(wǎng)絡(luò)腳本講解+實操
    4-9 Caffe-SSD框架訓練腳本講解+實操
    4-10 Caffe-SSD框架模型測試介紹與腳本編程實現(xiàn)
    4-11 Caffe-SSD框架測試結(jié)果可視化與人臉檢測技巧說明
    4-12 思考題
    第5章 Faster RCNN系列算法原理精講
    本章節(jié)主要針對Faster RCNN系列目標檢測算法原理進行介紹,其中涉及到了two-stage目標檢測算法流程、從RCNN到Faster RCNN以及Faster RCNN的系列變種網(wǎng)絡(luò)(HyperNet、RFCN、Light-Head RCNN、Mask-RCNN、Cascade RCNN、CoupleNet)的核心思想、主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)計思想、框架結(jié)構(gòu)、RPN網(wǎng)絡(luò)、OHEM、Soft-NMS等,對比不同算法優(yōu)...
  • 5-1 Faseter-Rcnn系列介紹
    5-2 RCNN介紹
    5-3 SPPNet介紹
    5-4 Fast rcnn介紹
    5-5 HyperNet、RFCN介紹
    5-6 Light-Head RCNN、Mask-RCNN介紹
    5-7 Cascade RCNN、CoupleNet、OHEM、Soft-NMS介紹
    5-8 思考題
    第6章 基于Faster RCNN的ADAS場景目標檢測項目實戰(zhàn)
    本章節(jié)以ADAS實際業(yè)務(wù)場景為例,利用Faster RCNN來解決機動車、非機動車、行人等駕駛場景中的目標檢測問題,涉及到Kitti數(shù)據(jù)集介紹、VOC格式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、Faster rcnn框架解讀、環(huán)境搭建、Faster rcnn-ADAS目標檢測模型訓練、測試等內(nèi)容,幫助大家從實戰(zhàn)的角度快速掌握Faster RCNN系列算法框架的使用。...
  • 6-1 ADAS業(yè)務(wù)場景介紹
    6-2 Kitti數(shù)據(jù)集介紹、標注格式、下載等
    6-3 Kitti數(shù)據(jù)集類別提取編程實現(xiàn)
    6-4 Kitti數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)VOC格式數(shù)據(jù)腳本編程實現(xiàn)
    6-5 Faster RCNN目標檢測模型環(huán)境搭建介紹
    6-6 Faster RCNN目標檢測環(huán)境搭建實操
    6-7 Faster RCNN目標檢測框架介紹
    6-8 Faster RCNN目標檢測框架訓練腳本參數(shù)配置介紹
    6-9 Faster RCNN目標檢測框架配置修改實操
    6-10 Faster RCNN目標檢測模型訓練及其優(yōu)化
    6-11 利用Faster RCNN測試腳本進行模型測試
    6-12 自己動手編程實現(xiàn)Faster RCNN模型測試腳本
    6-13 思考題
    第7章 YOLO系列算法原理精講
    本章節(jié)主要針對YOLO系列目標檢測算法原理進行介紹,其中涉及到了算法基本流程、主干網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、設(shè)計思路、YOLOV1/V2/V3/9000、Anchor Boxes、Multi-Scale Training、Darknet-19網(wǎng)絡(luò)、Darknet框架等,對比不同算法優(yōu)缺點和模型性能等。
  • 7-1 Yolov1算法
    7-2 Yolov2算法(1)
    7-3 Yolov2算法(2)
    7-4 Yolo9000算法
    7-5 Yolov3算法
    7-6 思考題
    第8章 基于YOLOV3的通用物體檢測項目實戰(zhàn)
    本章節(jié)以通用物體檢測(coco)實際業(yè)務(wù)場景為例,利用YOLOV3來解決通用物體檢測問題,涉及到coco數(shù)據(jù)集介紹、darknet框架解讀,環(huán)境搭建、YOLOV3-coco通用物體檢測模型訓練、測試等內(nèi)容,幫助大家了解理論的前提下,快速入門YOLO系列算法實戰(zhàn)項目。...
  • 8-1 物體檢測業(yè)務(wù)場景綜述
    8-2 COCO數(shù)據(jù)集介紹、標注格式、下載腳本等
    8-3 YOLOV3DarkNet框架介紹和環(huán)境搭建
    8-4 DarkNet框架解讀及相關(guān)配置說明
    8-5 利用DarkNet框架進行YOLOV3模型訓練實操
    8-6 YoloV3檢測模型的測試介紹及編程實例
    8-7 思考題
    第9章 文本檢測系列算法原理精講
    本章節(jié)主要針對文本檢測系列算法原理進行介紹,其中涉及到了算法基本流程、傳統(tǒng)的文本檢測算法(Top-down、bottom-up)、物體檢測算法VS文本檢測算法、文本檢測算法優(yōu)化方向、常用文本檢測算法模型(CTPN、RRPN、FTSN、DMPNet、EAST、SegLink、Pixel Link、Textboxes、Textboxes++等)、文本檢測數(shù)據(jù)集(ICDAR、CTW、RCTW-...
  • 9-1 文本檢測算法原理介紹
    9-2 CTPN模型
    9-3 RRPN模型
    9-4 FTSN模型
    9-5 DMPNet模型
    9-6 EAST模型
    9-7 SegLink模型
    9-8 PixelLink模型
    9-9 Textboxes講解
    9-10 Textboxes++模型介紹
    9-11 文本檢測常見數(shù)據(jù)集
    9-12 其他檢測模型方法介紹
    9-13 思考題
    第10章 基于EAST的自然場景文本檢測項目實戰(zhàn)
    本章節(jié)以自然場景下的文本檢測實際業(yè)務(wù)場景為例,利用EAST框架來解決文本檢測問題,涉及到ICDAR數(shù)據(jù)集介紹、ICDAR數(shù)據(jù)下載、標注格式解讀、EAST框架解讀、環(huán)境搭建、模型訓練、測試等,幫助大家從實際案例的角度出發(fā),快速入門文本檢測算法框架的實戰(zhàn)項目。...
  • 10-1 自然場景下文本檢測業(yè)務(wù)場景綜述
    10-2 ICDAR數(shù)據(jù)集介紹、標注格式、下載等
    10-3 EAST文本檢測框架環(huán)境搭建
    10-4 EAST文本檢測框架解讀與訓練實操
    10-5 EAST文本檢測模型測試腳本編程實例
    10-6 思考題
    第11章 多任務(wù)網(wǎng)絡(luò)原理介紹
    本章節(jié)主要針對文本檢測系列算法原理進行介紹,其中涉及到了算法基本流程、傳統(tǒng)的文本檢測算法(Top-down、bottom-up)、物體檢測算法VS文本檢測算法、文本檢測算法優(yōu)化方向、常用文本檢測算法模型(CTPN、RRPN、FTSN、DMPNet、EAST、SegLink、Pixel Link、Textboxes、Textboxes++等)、文本檢測數(shù)據(jù)集(ICDAR、CTW、RCTW-...
  • 第12章 基于人臉檢測+關(guān)鍵點定位的多任務(wù)網(wǎng)絡(luò)項目實戰(zhàn)
    本章節(jié)以人臉檢測+關(guān)鍵點定位的實際業(yè)務(wù)場景為例,利用MTCNN多任務(wù)網(wǎng)絡(luò)來解決多個任務(wù)的數(shù)據(jù)打包、環(huán)境搭建、模型訓練、測試等實戰(zhàn)項目,幫助大家從實際案例的角度出發(fā),快速入門多任務(wù)網(wǎng)絡(luò)的實戰(zhàn)項目。
 

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  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)...............
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