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Tensorflow學(xué)習(xí)及案例分析課程培訓(xùn)

 
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       每期人數(shù)限3到5人。
   上課時(shí)間和地點(diǎn)
開(kāi)課地址:【上海】同濟(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)【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(xué)院 【南京分部】:金港大廈
最新開(kāi)班 (連續(xù)班 、周末班、晚班):2020年3月16日
   實(shí)驗(yàn)設(shè)備
     ☆資深工程師授課
        
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   質(zhì)量保障

        1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
        2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
        3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。

課程大綱
 

從軟件安裝開(kāi)始,結(jié)合案例學(xué)會(huì)Tensorflow的基本應(yīng)用,包括: 1、通過(guò)理論和編程理解單通道和多通道的卷積操作; 2、基于自己的原圖自作tfrecords數(shù)據(jù)集,及結(jié)合opencv制作增廣的白化處理數(shù)據(jù)集; 3、兩個(gè)案例分析,其中涉及模型構(gòu)建分析、訓(xùn)練、模型保存、模型加載進(jìn)行預(yù)測(cè)。
適用人群
想從事深度學(xué)習(xí)相關(guān)工作的人,想將深度學(xué)習(xí)技術(shù)引入自己的項(xiàng)目。
課程簡(jiǎn)介
本課程主要以深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目目的出發(fā),前兩部分從深度學(xué)習(xí)相關(guān)開(kāi)發(fā)工具Anacond、Tensorflow、Python-OpenCV2的安裝開(kāi)始,一步一步仔細(xì)講解、分析、編程實(shí)現(xiàn):卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)CNN中的各種技術(shù)細(xì)節(jié),讓大家更好的理解卷積層、池化層、激活層等運(yùn)算實(shí)現(xiàn)方式,快速上手構(gòu)建、編寫(xiě)自己的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
后兩部分詳細(xì)講解2個(gè)項(xiàng)目:Gesture、Cifar-10,從零開(kāi)始,涉及通過(guò)樣本的原圖構(gòu)建自己的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、構(gòu)建自己的CNN模型、分析模型、訓(xùn)練模型、保存模型,加載模型進(jìn)行預(yù)測(cè),一些列完整的例程操作實(shí)現(xiàn)。期間還涉及圖像的樣本制作方法,如樣本的白化處理和增廣技術(shù)。

 

具體:

1、深度學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介

2、CNN的相關(guān)運(yùn)算

從理論到程序:?jiǎn)瓮ǖ罃?shù)據(jù)和多通道數(shù)據(jù)的卷積(convolution)、池化(pooling)、激活層(relu)等原理分析及程序?qū)崿F(xiàn)。

3、Gesture案列分析,包括

1) Gesture tfrecords原圖數(shù)據(jù)集(數(shù)據(jù)類型uint8)制作;

2)tfrecords數(shù)據(jù)集解碼,構(gòu)建訓(xùn)練的Batch;

3)CNN 模型分析及構(gòu)建、模型訓(xùn)練、模型保存的實(shí)現(xiàn);

3)模型加載預(yù)測(cè)樣本。

4、Cifar-10案例分,包括

1)三通道原圖數(shù)據(jù)白化處理;

2) 基于白化處理后的浮點(diǎn)數(shù)據(jù)制作tfrecords數(shù)據(jù)集;

2)浮點(diǎn)型tfrecords的數(shù)據(jù)集解碼

3)模型分析構(gòu)建、訓(xùn)練保存;

3)已有模型再訓(xùn)練;

4)模型加載預(yù)測(cè)。
第1章深度學(xué)習(xí)課程簡(jiǎn)介
1-1深度學(xué)習(xí)課程內(nèi)容
1-2深度學(xué)習(xí)課程結(jié)構(gòu)
1-3tensorflow相關(guān)軟件安裝
1-4Python-Opencv2簡(jiǎn)單示例
第2章CNN相關(guān)運(yùn)算方式
2-1基于單通道、多通道輸入的卷積、池化、激活層運(yùn)算分析
2-2Tensorflow相關(guān)函數(shù)講解
2-3了解TensorFlow的卷積結(jié)構(gòu)
2-4relu sigmoid tanh函數(shù)實(shí)現(xiàn)
2-5dogs三通道圖片的卷積、激活、池化實(shí)現(xiàn)
第3章Gesture 案例分析
3-1生成單通道Gesture樣本數(shù)據(jù)集(tfrecords)
3-2加載Gesture訓(xùn)練集(tfrecords)
3-3構(gòu)建Gesture CNN模型
3-4訓(xùn)練、保存Gesture CNN模型
3-5加載Gesture CNN 模型進(jìn)行預(yù)測(cè)
第4章Cifar-10 案例分析
4-1Cifar10訓(xùn)練樣本部分抽取
4-2生成三通道Cifar10浮點(diǎn)類型數(shù)據(jù)集(tfrecords)
4-3構(gòu)建、訓(xùn)練、保存Cifar10 CNN模型
4-4增加樣本量已有模型進(jìn)行2次訓(xùn)練
4-5加載cifar10 模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

 
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