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            曙海教育集團
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            計算機圖像處理培訓
             
               班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
                   每期人數限3到5人。
               上課時間和地點
            開課地址:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領館區1號【沈陽分部】:沈陽理工大學【鄭州分部】:錦華大廈【石家莊分部】:瑞景大廈【北京分部】:北京中山學院 【南京分部】:金港大廈
            最新開班 (連續班 、周末班、晚班):2020年3月16日
               實驗設備
                 ☆資深工程師授課
                    
                    ☆注重質量 ☆邊講邊練

                    ☆合格學員免費推薦工作
                    ★實驗設備請點擊這兒查看★
               質量保障

                    1、培訓過程中,如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
                    2、培訓結束后,授課老師留給學員聯系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術支持。
                    3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。

            課程大綱
             

            OpenCV使用

            1.安裝opencv

            2.圖像處理基礎

            3.圖像運算和轉換

            4.圖像平滑處理

            5.圖像梯度

            6.圖像邊緣檢測

            7.圖像金字塔

            8.人臉檢測和識別

            卷積神經網絡介紹

            1.感受野,權值共享

            2.卷積計算

            3.卷積的步長

            4.池化

            5.Padding

            6.MNIST網絡結構介紹

            Tensorflow使用

            1.深度學習框架介紹

            2.Tensorflow安裝

            3.Tensorlfow基礎知識:圖,變量,fetch,feed

            4.Tensorflow線性回歸

            5.Tensorflow非線性回歸

            6.Mnist數據集合Softmax講解

            7.使用BP神經網絡搭建手寫數字識別

            8.交叉熵(cross-entropy)講解和使用

            9.過擬合,正則化,Dropout

            10.各種優化器Optimizer

            11.改進手寫數字識別網絡

            12.卷積神經網絡CNN的介紹

            13.使用CNN解決手寫數字識別

            keras使用

            1.實現線性回歸

            2.實現非線性回歸

            3.MNIST數據集以及Softmax介紹

            4.MNIST分類程序

            5.交叉熵的應用

            6.Dropout應用

            7.正則化應用

            8.優化器介紹及應用

            9.CNN應用于手寫數字識別

            10.cifar-10圖片分類

            11.模型的保存和載入

            12.繪制網絡結構

            圖像識別項目

            1.介紹Google圖像識別模型Inception-v3

            2.使用Inception-v3做圖像識別

            貓狗分類項目 1.圖像數據預處理

            2.貓狗分類-簡單CNN

            3.貓狗分類-VGG16-bottleneck

            4.貓狗分類-VGG16-Finetune

            驗證碼識別項目 1.多任務學習介紹

            2.驗證碼識別項目

            目標檢測項目 1.目標檢測任務介紹

            2.RCNN/Fast-RCNN/Faster-RCNN算法介紹

            3.YOLO算法介紹

            4.SSD算法介紹

            5.目標檢測項目實戰

            目標分割項目

            1.目標分割任務介紹

            2.全卷積網絡

            3.雙線性上采樣

            4.特征金字塔

            5.Mask RCNN算法介紹

            6.目標分割項目實戰

            圖像風格遷移項目

            1.圖像風格遷移介紹

            2.圖像風格遷移項目實戰

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