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北京计算机视觉算法工程师

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课程解读

师资:

 郝老师:中国科学院计算技术研究所高性能计算机研究中心,AI视觉识别方向负责人,具体负责工作:研究计算机视觉任务在异构平台的加速;计算机视觉和深度学习在产业领域的应用和推广。

培训内容:

第一讲 计算机视觉基础理论与工具介绍

1.******da, Jupyter notebook,openCV和Pytorch的安装使用方法

2.计算机视觉基础理论和历史沿袭

3.图像处理理论和实践

4.实例:人脸识别,换脸

第二讲 高层次特征表示

1.数据驱动模型介绍:K近邻、线性分类器

2.神经网络模型介绍

3.卷积、池化、激活函数的作用与理解

4.论文研读:

a)Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition

5.实例:30分钟PyTorch

6.实例:OCR-mnist数据集论文复现和应用于验证码识别

第三讲 现代计算机视觉

1.卷积神经网络的理解和应用

2.主流卷积神经网络分析

3.现代计算机视觉的主流发展方向

4.论文研读:

a)ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

b)Going Deeper with Convolutions

c)Deep Residual Learning for Image Recognition

5.实例:论文复现:应用于大规模图像分类问题

第四讲 目标检测算法

1.滑动窗口算法

2.单阶段目标检测算法

3.双阶段目标检测算法

4.论文研读:

a)Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks

b)You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

5.实例:论文复现:应用于行人检测和自动驾驶

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