基于深度学习方法的图像分割,差距不止一点点
图像分割(image segmentation)技术是计算机视觉领域的一个重要的研究方向,图像分割是计算机视觉中的一个关键过程。它包括将视觉输入分割成片段以简化图像分析。片段表示目标或目标的一部分,并由像素集或“超像素”组成。图像分割将像素组织成更大的部分,消除了将单个像素作为观察单位的需要。图像分析有三个层次:
分类 - 将整幅图片分成“人”、“动物”、“户外”等类别
目标检测 - 检测图像中的目标并在其周围画一个矩形,例如一个人或一只羊。
分割 - 识别图像的部分,并理解它们属于什么对象。分割是进行目标检测和分类的基础。
从数学角度来看,图像分割是将图像划分成互不相交的区域的过程。近些年来随着深度学习技术的逐步深入,图像分割技术有了突飞猛进的发展,该技术相关的场景物体分割、人体前背景分割、人脸人体Parsing、三维重建等技术已经在无人驾驶、增强现实、安防监控等行业都得到广泛的应用。
随着技术的普及,各家企业的框架逐渐成熟化,图像分割技术的门槛会越来越低。但是由于实际业务的不断丰富和深入,开源框架和工具也已经无法直接满足实际生产和业务需求。
那么为了让大家更好地掌握 图像分类和分割 ,邀请人工智能实战专家唐宇迪博士。专为深度学习的同学开设了『图像分类与分割』特训营。帮助学习背后根本原理和调试代码程序的方式与思路,提升解决实际问题的能力。
2天搞定 图像分类和分割
从理论基础到核心原理
集中精力各个击破!
讲师介绍
面向希望从事计算机视觉算法工程师、图像处理工程师、机器视觉算法、深度学习算法工程师、语音识别等岗位的同学。训练营尤其适合:
计算机等相关专业的高年级本科生或研究生;
从事Java开发或传统IT技术开发,想往人工智能方面转行的朋友(有编程语言基础即可);
从事从事对数据科学具备一定的热情,希望能够从事相关行业或者自己创造相关产品的人员;
课程大纲
上课时间:2月16日-17日,每晚20:00-22:30
课程服务:录播授课+讲师答疑+随堂笔记+作业布置
Day1:深度学习必备核心算法通俗解读
神经网络模型细节知识点分析.
神经网络模型整体架构解读.
计算机视觉核心模型-卷积神经网络.
卷积神经网络整体架构及其参数设计.
Day2:图像分割,行为识别,3D点云经典案例应用
图像分割算法解读.
Unet算法实例应用.
行为识别经典算法解读.
行为识别通用框架实例.
3D点云应用实例.
注:本次训练营会PPT课件、课堂笔记。
PPT课件、课堂笔记会在2月17日统一发给完成全部作业且2天都到课的同学。
原价199
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0.02元报名
课程服务
1. 师资助力
讲师&助教及时答疑解惑,班主任全程带班督学,帮你克服拖延,不断进步。
2. 定期班会
讲师1v1批改作业,并在班会中进行讲评和指导;在班会中,学习更多技巧;在交流中收获更多思路。
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