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葉梓
  • 葉梓國內(nèi)知名上市IT企業(yè)的資深技術(shù)專家,高級(jí)工程師
  • 擅長領(lǐng)域: 人工智能 大數(shù)據(jù)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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計(jì)算機(jī)視覺的深度學(xué)習(xí)實(shí)踐

主講老師:葉梓
發(fā)布時(shí)間:2021-05-21 14:51:05
課程詳情:

【課程時(shí)長

3天(6小時(shí)/天)

【課程簡介

在所有人工智能的應(yīng)用方向上,計(jì)算機(jī)視覺/機(jī)器視覺圖像處理的落地應(yīng)用最為成熟,近兩年的技術(shù)發(fā)展是最為迅猛。

以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的企業(yè)正在開展如:基于識(shí)別的智能機(jī)器人,無人駕駛,人臉識(shí)別、圖像搜索,圖像處理,游戲界面等;專門從事視覺、圖像處理的新興公司正在發(fā)力于人臉識(shí)別,檢測,跟蹤,安防等領(lǐng)域。只有對(duì)計(jì)算機(jī)視覺這個(gè)領(lǐng)域有了一個(gè)初步的全面了解才能在這些領(lǐng)域進(jìn)行研究,一步步深入下去。

【課程目標(biāo)】

計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的重點(diǎn)研究問題。由淺入深得 講解數(shù)字圖像的存儲(chǔ)、預(yù)處理、特征提取,以及在深度學(xué)習(xí)興起之前計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域所取得的成就。

專門介紹深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)理論知識(shí),包括神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)的基本原理,以及深度學(xué)習(xí)對(duì)于傳統(tǒng)神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵改進(jìn)。

重點(diǎn)介紹深度學(xué)習(xí)模型在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的應(yīng)用。具體涉及在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域如何應(yīng)用卷積 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、區(qū)域卷積網(wǎng)絡(luò)(R-CNN) 全卷積網(wǎng)絡(luò)(FCN)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)、 長短時(shí)記憶單元(LSTM)、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò) (GAN)等解決圖像應(yīng)用的難點(diǎn) 課程將使用Python語言及Tensorflow、Keras 深度學(xué)習(xí)框架等進(jìn)行案例實(shí)踐教學(xué)。

【講師介紹】

葉梓,博士、高級(jí)工程師。2005年上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)博士畢業(yè),主研方向?yàn)閿?shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等。現(xiàn)為某大型上市軟件企業(yè)的人工智能團(tuán)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。曾主持多項(xiàng)國家戰(zhàn)略級(jí)人工智能項(xiàng)目,主持設(shè)計(jì)并搭建多個(gè)市級(jí)大數(shù)據(jù)平臺(tái),在大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用等方面有著豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。先后在SCI或EI期刊上發(fā)表論文4篇,在中文核心期刊上發(fā)表論文近20篇,并被百度學(xué)術(shù)收錄。2011年獲中國行業(yè)協(xié)會(huì)科技創(chuàng)新一等獎(jiǎng)。

第一講 課程概述

1、計(jì)算機(jī)視覺的研究意義

2、計(jì)算機(jī)視覺的難點(diǎn)

3、當(dāng)前研究的主要熱點(diǎn)問題(分類、目標(biāo)檢測、實(shí)例分割、圖說等)

4、本課程的主要內(nèi)容介紹

5、相關(guān)開源庫介紹(OpenCV、Tensorflow、Keras、pyTorch等)

6、應(yīng)用案例:搭建tensorflow+opencv的環(huán)境

第二講 圖像預(yù)處理

1、圖像平滑與去噪(高斯濾波、中值濾波等)

2、基于直方圖的對(duì)比度增強(qiáng):CLAHE

3、邊緣檢測算子(Sobel、拉普拉斯等)

4、形態(tài)學(xué)處理(腐蝕、膨脹、開閉運(yùn)算等)

5、高斯金字塔與拉普拉斯金字塔

6、頻域分析及變換(卷積計(jì)算、傅里葉變換、小波變換)

7、應(yīng)用案例:平滑、邊緣檢測、CLAHE、FFT等

第三講 圖像特征提取

1、顏色特征(量化直方圖、聚類直方圖)

2、幾何特征(Edge、Corner、Blob等)

3、Harris角點(diǎn)與FAST角點(diǎn)

4、基于關(guān)鍵點(diǎn)的特征描述子(SIFT、SURF、ORB)

5、其他特征提?。↙BP、Gabor)

6、應(yīng)用案例:SIFT、圖像拼接等

第四講 未有深度學(xué)習(xí)之前

1、基于灰度的圖像分割(閾值分割、區(qū)域生長、分水嶺等)

2、基于圖論:graph-cut與grab-cut

3、用于人臉檢測的Haar-like特征與級(jí)聯(lián)分類器

4、用于行人檢測的HOG+SVM

5、用于行人檢測的多尺度形變部件模型(DPM)

6、應(yīng)用案例:人臉識(shí)別、行人識(shí)別

第五講 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與誤差反向傳播算法

1、人工神經(jīng)元及感知機(jī)模型

2、目標(biāo)函數(shù)(MSE)

3、激勵(lì)函數(shù)(sigmoid、tanh)

4、誤差反向傳播算法的推導(dǎo)

5、應(yīng)用案例:可以手算的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

6、深度學(xué)習(xí)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別與聯(lián)系

第六講 深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)

1、深度學(xué)習(xí)中的目標(biāo)函數(shù)與激勵(lì)函數(shù)

2、深度學(xué)習(xí)中的求解方法(Adagrad、RMSprop、Adam等)

3、深度學(xué)習(xí)中的技巧(dropout、BN、weights decay等)

4、應(yīng)用案例:利用tensorflow實(shí)現(xiàn)的手寫數(shù)字識(shí)別

5、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)介紹

6、卷積層的誤差反向傳播

7、池化層的誤差反向傳播

第七講 圖像分類

1、競賽中的分類問題

2、CNN的發(fā)展概述

3、開山之作:AlexNet

4、5層變?yōu)?組:VGG

5、組合所有可能的模型:GoogLeNet

6、殘差網(wǎng)絡(luò):ResNet

7、深與寬之外的改進(jìn)方向:ResNext

6、應(yīng)用案例:VGG、ResNet

第八講 圖像檢索

1、檢索特征(基于顏色,紋理,形狀,局部特征)

2、特征相似度度量(EMD)

3、建立基于深度學(xué)習(xí)的檢索索引

4、知識(shí)點(diǎn):遷移學(xué)習(xí)的一種實(shí)現(xiàn)(fine-tune)

5、索引加速:KD-tree

6、大數(shù)據(jù)條件下的索引加速:Locality Sensitive Hash

7、應(yīng)用案例:CBIR的應(yīng)用

第九講 目標(biāo)檢測(上)

1、目標(biāo)檢測任務(wù)概述

2、區(qū)域卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):R-CNN

3、共享卷積層與多尺度:SPP-Net

4、多任務(wù)的目標(biāo)函數(shù):Fast R-CNN

5、SS改成RPN:Faster R-CNN

6、其他數(shù)據(jù)集介紹:行人檢測、人臉檢測

7、應(yīng)用案例:Faster R-CNN

第十講 目標(biāo)檢測(下)

1、之前方法的總結(jié)

2、ROI-wise子網(wǎng)繼續(xù)共享:R-FCN

3、回歸解決一切:YOLO v1

4、八大改進(jìn):YOLO v2

5、構(gòu)建語義樹:YOLO 9000

6、多尺度預(yù)測:YOLO v3

7、應(yīng)用案例:Darknet實(shí)現(xiàn)的YOLO

第十一講 通用場景下的圖像分割

1、語義分割

2、全卷積網(wǎng)絡(luò)語義分割:FCN

3、知識(shí)點(diǎn):反卷積、轉(zhuǎn)置卷積與空洞(膨脹)卷積

4、DeepLab v1(含CRF)

5、DeepLab v2(多尺度)

6、DeepLab v3與v3+(多尺度級(jí)聯(lián))

7、PASCAL VOC、MS COCO、Cityscapes等數(shù)據(jù)集介紹

8、應(yīng)用案例:DeepLab、denseCRF

第十二講 醫(yī)療影像分割

1、醫(yī)學(xué)影像分析任務(wù)概述與數(shù)據(jù)集

2、U-Net

3、3D U-NET與V-Net

4、FC-DenseNet

5、病理切片分析任務(wù)概述與數(shù)據(jù)集6、病理切片分析的實(shí)現(xiàn)

7、應(yīng)用案例:利用U-Net實(shí)現(xiàn)的器官分割

第十三講 圖像描述(圖說)

1、深度學(xué)習(xí)的語言模型(RNN)

2、知識(shí)點(diǎn)介紹;LSTM與GRU

3、圖說模型原理與結(jié)構(gòu)

4、模型增強(qiáng):注意力機(jī)制

5、圖說效果的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

6、數(shù)據(jù)集介紹(MS COCO, Flickr等)

7、應(yīng)用案例:RNN簡單示例,圖像描述:show and Tell

第十四講 圖像生成

1、變分自編碼器(VAE)

2、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)

3、知識(shí)點(diǎn):KL散度與JS散度

4、改進(jìn)的GAN:DCGAN

5、從根本上解決訓(xùn)練的困難:Wasserstein GAN

6、超分辨率問題:SRGAN

7、應(yīng)用案例:GAN與DCGAN等

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