Python深度学习到迁移学习,Mask-Rcnn物体检测实战教学

教程前言

宝贝分享@大厂Python深度学习,大小6.32G,50个文件。本套教程存放在百度网盘,可以转存以后在线播放,或者下载到本地离线学习,同时支持PC端与手机端。

教程目录

1-1 课程简介.mp4

1-2 Mask-Rcnn开源项目简介.mp4

1-3 开源项目数据集.mp4

1-4 参数配置.mp4

2-01 FPN网络架构实现解读.mp4

2-02 FPN层特征提取原理解读.mp4

2-03 生成框比例设置.mp4

2-04 基于不同尺度特征图生成所有框.mp4

2-05 RPN层的作用与实现解读.mp4

2-06 候选框过滤方法.mp4

2-07 Proposal层实现方法.mp4

2-08 DetectionTarget层的作用.mp4

2-09 正负样本选择与标签定义.mp4

2-10 RoiPooling层的作用与目的.mp4

2-11 RorAlign操作的效果.mp4

2-12 整体框架回顾.mp4

3-1 Labelme工具安装.mp4

3-2 使用labelme进行数据与标签标注.mp4

3-3 完成训练数据准备工作.mp4

3-4 maskrcnn源码修改方法.mp4

3-5 基于标注数据训练所需任务.mp4

3-6 测试与展示模块.mp4

4-1 COCO数据集与人体姿态识别简介.mp4

4-2 网络架构概述.mp4

4-3 流程与结果演示.mp4

5-1 迁移学习的目标.mp4

5-2 迁移学习策略.mp4

5-3 Resnet原理.mp4

5-4 Resnet网络细节.mp4

5-5 Resnet基本处理操作.mp4

5-6 shortcut模块.mp4

5-7 加载训练好的权重.mp4

5-8 迁移学习效果对比.mp4

6-1 物体检测概述.mp4

6-2 深度学习经典检测方法.mp4

6-3 faster-rcnn概述.mp4

6-4 论文解读.mp4

6-5 RPN网络架构.mp4

6-6 损失函数定义.mp4

6-7 网络细节.mp4

课件源码(10个文件)

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