【CV夏季划】2021年冲刺CV秋招,100余课时从理论基础到进阶实践系统掌握
2021年的有三AI-CV夏季劃已經(jīng)正式發(fā)布了,并且這也是最后一屆由言有三本人直接帶領(lǐng)的夏季劃小組,僅限于今年。
有三AI-CV夏季劃是言有三直接一對一帶領(lǐng)的深度學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺學(xué)習(xí)計(jì)劃小組,目標(biāo)是在新手入門的基礎(chǔ)之上,徹底掌握好CV的重要方向,同時提升模型設(shè)計(jì)與優(yōu)化的工程代碼經(jīng)驗(yàn)。
什么是有三AI-CV夏季劃
夏季劃是給以下選手準(zhǔn)備的,目標(biāo)是較深入地掌握若干計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域,培養(yǎng)獨(dú)立完整的模型設(shè)計(jì)與優(yōu)化部署的工程項(xiàng)目能力。
(1) 有較好的Python編程基礎(chǔ),缺少更多的C++編程經(jīng)驗(yàn)。
(2) 缺少深度學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
下圖是2021年CV夏季劃包括的所有內(nèi)容預(yù)覽簡圖,可以自行放大仔細(xì)閱讀。
學(xué)習(xí)內(nèi)容覆蓋以下幾個部分:
(1)?編程基礎(chǔ)夯實(shí),包括C++使用,Caffe等框架的完整源代碼解讀與定制,C++部署。
(2) 數(shù)據(jù)使用,包括數(shù)據(jù)獲取,數(shù)據(jù)整理,數(shù)據(jù)標(biāo)注,數(shù)據(jù)增強(qiáng)。
(3)?計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)方向深入掌握,包括圖像分類,圖像分割,目標(biāo)檢測與跟蹤。
(4) 模型設(shè)計(jì)與優(yōu)化深入掌握,包括模型設(shè)計(jì),模型優(yōu)化。
學(xué)習(xí)資源包括以下部分:
(1) 配套的圖文項(xiàng)目與視頻教程。
(2) 4本圖書教材。
(3) 2個知識星球?qū)W習(xí)社區(qū)。
(4) 生態(tài)組與一對一答疑。
點(diǎn)擊邊框調(diào)出視頻工具條
快速介紹可看下面的視頻:
下面我們來看完整的各個部分的內(nèi)容介紹。
編程部分
C++是項(xiàng)目落地的關(guān)鍵,我們需要熟練使用基本庫,計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)庫,掌握高效的編程習(xí)慣,學(xué)會編寫CMake和Makefile編譯文件,會配置若干個小任務(wù)和1個綜合性任務(wù)。
Caffe是一個非常適合提高C++與CUDA編程能力,熟悉開源框架開發(fā)的框架,需要掌握源代碼解讀,修改與模型部署(C++接口),掌握Caffe的設(shè)計(jì)思想,核心代碼解讀,學(xué)會Caffe代碼的自定義與修改,學(xué)會使用C++接口進(jìn)行模型部署。
數(shù)據(jù)使用
數(shù)據(jù)的使用是深度學(xué)習(xí)算法領(lǐng)域從業(yè)者的必備素質(zhì),需要掌握如何收集高質(zhì)量的數(shù)據(jù),如何整理數(shù)據(jù),如何分析數(shù)據(jù),如何在各類項(xiàng)目中使用好數(shù)據(jù)增強(qiáng)。我們配置了1門《深度學(xué)習(xí)之?dāng)?shù)據(jù)使用》課程與若干個項(xiàng)目實(shí)踐,主講老師為言有三。
圖像分類
對于剛接觸深度學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)視覺的初學(xué)者來說,圖像分類問題是最常見的問題,如何做好圖像分類任務(wù),關(guān)系到大家能否正確順利地入門。夏季劃配置了1門超過10個小時的《深度學(xué)習(xí)之圖像分類》課程與若干個項(xiàng)目實(shí)踐,主講老師為言有三與有三AI資深講師郭冰洋,介紹可見【視頻課】深度學(xué)習(xí)CV算法必須掌握的內(nèi)容,詳解各種圖像分類算法!。
(1)?內(nèi)容非常完備。涵蓋了深度學(xué)習(xí)之圖像分類的各個研究方向,如圖像分類基礎(chǔ)、多類別圖像分類、細(xì)粒度圖像分類,多標(biāo)簽圖像分類,弱監(jiān)督圖像分類,零樣本圖像分類等,既有足夠的寬度,也具備有足夠的深度。
(2)?實(shí)踐非常豐富。本次課程中一共已經(jīng)包含了4個實(shí)踐案例,分別為人臉表情分類實(shí)戰(zhàn),動物細(xì)粒度分類實(shí)戰(zhàn),生活用品多標(biāo)簽圖像分類實(shí)戰(zhàn),基于血紅細(xì)胞的圖像分類競賽技巧,從4大方向基于Pytorch實(shí)戰(zhàn)來詳解圖像分類任務(wù)實(shí)踐。
圖像分割
圖像分割在直播,電商,自動駕駛等行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用,夏季劃配置了1門超過10個小時的《深度學(xué)習(xí)之圖像分割-理論實(shí)踐篇》課程,主講老師為言有三,介紹可見【視頻課】圖像分割重磅上新-人像摳圖(Matting)實(shí)戰(zhàn)。
本系列課程有以下幾個特點(diǎn):
(1)?內(nèi)容非常完備。涵蓋了深度學(xué)習(xí)之圖像分割的各個研究方向,如圖像分割基礎(chǔ)、語義分割、弱監(jiān)督語義分割,Image Matting,實(shí)例分割與全景分割等,既有足夠的寬度,也具備有足夠的深度。
(2)?實(shí)踐非常豐富。本次課程中一共已經(jīng)包含了4個實(shí)踐案例,分別為人臉嘴唇分割實(shí)戰(zhàn),Image Matting人像摳圖實(shí)戰(zhàn),缺陷數(shù)據(jù)集實(shí)戰(zhàn),Mask RCNN實(shí)例分割實(shí)戰(zhàn),后續(xù)還有增加。
目標(biāo)檢測
目標(biāo)檢測是計(jì)算機(jī)視覺和數(shù)字圖像處理的一個熱門方向,廣泛應(yīng)用于機(jī)器人導(dǎo)航、智能視頻監(jiān)控、工業(yè)檢測、航空航天等諸多領(lǐng)域。夏季劃配置了《深度學(xué)習(xí)之目標(biāo)檢測》系列課程,已完成超過30小時的理論課與實(shí)踐課程,并還將繼續(xù)更新,主講老師為有三AI資深講師費(fèi)子昂,介紹可見【視頻課】深度學(xué)習(xí)最有價(jià)值的CV領(lǐng)域,30小時掌握目標(biāo)檢測(附作者經(jīng)歷分享)!。
課程大綱包含理論和實(shí)戰(zhàn)兩大部分,當(dāng)前時長已超過30個小時:
(1) 理論部分內(nèi)容包括:two-stage算法-Faster RCNN系列詳解、one-stage算法-YOLO系列詳解(從YOLO v1到Y(jié)OLO v5),Anchor-free算法系列詳解(包括Densebox,CenterNet,CornetNet等);會非常詳細(xì)地講解算法中的細(xì)節(jié),幫助徹底消化算法原理;
下面是當(dāng)前理論部分課程的大綱腦圖:
(2) 實(shí)踐部分內(nèi)容包括:?YOLOv3實(shí)戰(zhàn)(工業(yè)缺陷檢測)、Faster-RCNN實(shí)戰(zhàn)(貓臉檢測),CenterNet(電路板缺陷檢測),MMdetection框架使用;基于Pytorch框架進(jìn)行實(shí)戰(zhàn),逐行剖析代碼,完全掌握實(shí)戰(zhàn)細(xì)節(jié);
下面是當(dāng)前實(shí)踐部分課程的大綱腦圖:
下面是實(shí)踐案例效果圖:
另外,目標(biāo)跟蹤的視頻課程也在準(zhǔn)備中,主講老師為言有三。
模型設(shè)計(jì)與優(yōu)化
好的模型結(jié)構(gòu)是深度學(xué)習(xí)成功的關(guān)鍵因素之一,不僅是非常重要的學(xué)術(shù)研究方向,在工業(yè)界實(shí)踐中也是模型是否能上線的關(guān)鍵。對各類底層深度學(xué)習(xí)模型設(shè)計(jì)和優(yōu)化技術(shù)理解的深度是決定我們能否在深度學(xué)習(xí)項(xiàng)目中游刃有余的關(guān)鍵,夏季劃配置了2門對應(yīng)的視頻課程。
《深度學(xué)習(xí)之模型設(shè)計(jì)-理論實(shí)踐篇》系列課程主講老師包括大學(xué)老師魯健恒以及言有三本人。
目前已經(jīng)包含有網(wǎng)絡(luò)深度與模型性能、網(wǎng)絡(luò)寬度與模型性能、注意力機(jī)制、輕量化網(wǎng)絡(luò)、安卓部署5個部分,總共時長超過20個小時:
理論部分內(nèi)容如下,包括:
(1) 網(wǎng)絡(luò)深度與模型性能主要包含:經(jīng)典淺層卷積網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)深度對分類模型的影響;
(2) 網(wǎng)絡(luò)寬度與模型性能主要包含:經(jīng)典模型的寬度設(shè)計(jì)思想、網(wǎng)絡(luò)寬度對模型性能影響;
(3) 注意力機(jī)制主要包含:空間注意力模型、通道注意力模型、?混合注意力模型、項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn);
(4) 輕量化網(wǎng)絡(luò)理論主要包含:Xception網(wǎng)絡(luò)、MobileNet V1和V2網(wǎng)絡(luò)、 ShuffleNet V1和V2網(wǎng)絡(luò)、SqueezeNet網(wǎng)絡(luò);
實(shí)踐部分內(nèi)容如下,包括:
(1) 基于MobileNet的網(wǎng)絡(luò)深度設(shè)計(jì)分析及實(shí)戰(zhàn);?
(2) 基于XceptionNet的網(wǎng)絡(luò)寬度設(shè)計(jì)分析及實(shí)戰(zhàn);
(3) 基于SeNet的人種分類實(shí)戰(zhàn);
(4) 基于Pytorch的安卓端模型部署。
案例結(jié)果展示如下:
模型優(yōu)化方向?qū)iT講解對模型進(jìn)行精簡的相關(guān)方向,這是模型能夠在各類嵌入式平臺使用的關(guān)鍵技術(shù),包括數(shù)據(jù)使用,模型性能分析,緊湊模型設(shè)計(jì),模型剪枝,模型量化,模型蒸餾,自動化模型設(shè)計(jì),主講老師為言有三。
目前已經(jīng)包含有Pytorch模型性能分析,模型剪枝,模型量化,模型蒸餾理論與實(shí)踐(統(tǒng)一放在模型精簡理論與模型精簡實(shí)踐中,后續(xù)會拆分講解)等內(nèi)容,總共時長約3個小時:
同時與本課程相關(guān)的還有有三AI知識星球中的各類模型優(yōu)化模塊,形式是相關(guān)論文的圖文解讀。
人臉、人像
人臉與人像是整個計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域中最重要的圖像,我們會掌握4個案例實(shí)踐,包括人臉識別,人像分割,三維人臉重建,人臉編輯,本部分為最后的課程實(shí)踐部分,暫時不再錄制視頻。
其他還有如《深度學(xué)習(xí)之Pytorch入門》,《傳統(tǒng)圖像處理》,《深度學(xué)習(xí)之Caffe圖像識別》等課程,屬于額外增加的內(nèi)容,不再一一介紹,大家可以自己掃碼查看相關(guān)課程目錄。
關(guān)于學(xué)習(xí)方式
有三AI-CV夏季劃學(xué)習(xí)方式非常自由,包括:
(1) 按照給出的路線和學(xué)習(xí)資料,分視頻,書籍,代碼實(shí)踐3部分可自主把控學(xué)習(xí)進(jìn)度,不限制學(xué)習(xí)時間,永久有效。新增內(nèi)容會在群里通知和知識星球更新。
(2) 有三微信群答疑,有三一對一微信答疑和線下答疑。
(3) 參與內(nèi)容組,兼職當(dāng)老師獲得收入。參與項(xiàng)目組,做真實(shí)項(xiàng)目獲得收入。參與運(yùn)營組,獲得收入。
學(xué)會能獲得什么
有三AI-CV夏季劃的目標(biāo)是在有三AI CV春季劃的基礎(chǔ)上,對CV相關(guān)方向的拓展,對編程相關(guān)能力的提升。
關(guān)于學(xué)習(xí)效果和產(chǎn)出形式,下面是一些有三AI季劃成員的分享,供大家參考:
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如何報(bào)名
即日起至2021年底學(xué)費(fèi)為2500元,終身有效,此后內(nèi)容增加也不會新增費(fèi)用,如果有4本書其中的一本或若干本,以及有三AI知識星球,可以抵扣相應(yīng)費(fèi)用,直接訂閱下面的有三AI-CV夏季劃小鵝通專欄即可,訂閱后聯(lián)系有三微信Longlongtogo獲得其他內(nèi)容。
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總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的【CV夏季划】2021年冲刺CV秋招,100余课时从理论基础到进阶实践系统掌握的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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