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        基于錨框與無需錨框的通用物體檢測算法

        共 1097字,需瀏覽 3分鐘

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        2021-08-10 18:38

        物體檢測通常是指在圖像中檢測出物體出現(xiàn)的位置及對應(yīng)的類別,是計算機視覺的根本問題,也是最基礎(chǔ)的問題。它廣泛應(yīng)用于日常生活中,如瀏覽器的拍照識圖、自動駕駛行人車輛檢測、道路目標檢測(人行道檢測)及圖像分類等。

        在三維視覺領(lǐng)域,檢測也是必備基礎(chǔ),如在做人臉的重建,也離不開檢測框,不然無法ROI重建;相機標定也離不開直線檢測,檢測對求消失點和2D-3D直線匹配也十分重要。

        但很多伙伴在學習過程中,遇到很多難題,如:在初步理解方法思路之后,很難高效調(diào)試代碼并復(fù)現(xiàn)作者結(jié)果,同時也很難找到獲取解答的途徑。 

        基于此,深藍學院聯(lián)合中科院自動化所模式識別國家重點實驗室張士峰博士推出『基于深度學習的物體檢測』課程,以模型演化時間軸為主線,剖析極具代表性的物體檢測算法的核心思想與基本原理,并結(jié)合相關(guān)代碼講解具體的實現(xiàn)細節(jié),讓大家透徹理解物體檢測的主流算法,提升解決實際問題的能力。

        講師介紹


         

        課程大綱 

        實踐項目


        學后收獲

        1. 掌握基于錨框的通用物體檢測算法:多階段法Faster R-CNN及其衍生算法、單階段算法SSD和RetinaNet;
        2. 掌握無需錨框的通用物體檢測算法:關(guān)鍵點法CornetNet和中心域法FCOS;
        3. 掌握人臉檢測傳統(tǒng)算法Viola-Jones,基于深度學習的算法Cascade CNN(早期)、FaceBoxes、SFDet、RetinaFace;
        4. 掌握行人檢測的傳統(tǒng)算法DPM,基于深度學習的算法RPN+BF(早期)、RepLoss、OR-CNN和JoinDet;

        5. 具備單步調(diào)試算法代碼并排查算法問題的能力; 


        還能收獲

        1. 優(yōu)質(zhì)的學習圈子

        伙伴們大多是來自985、211及海外院校碩博,在這里大家一起學習、討論與研究。獨一無二的優(yōu)質(zhì)圈子將是你未來學習與就業(yè)的寶貴資源。


        2. 企業(yè)認可的證書

        學完課程后將有機會收獲優(yōu)秀學員證書、畢業(yè)證書,為你的簡歷加分添彩。



        課程服務(wù)

        1. 三師助力

        講師&助教及時答疑解惑,班主任全程帶班督學,幫你克服拖延,不斷進步。

        2. 定期班會

        助教1v1批改作業(yè),并在班會中進行講評和指導(dǎo);在班會中,學習更多技巧;在交流中收獲更多思路。

         · 搶占優(yōu)惠名額 · 


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