2020年計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)最新學(xué)習(xí)路線總結(jié) (含時(shí)間分配建議)
建議時(shí)間:每周4-5小時(shí)
學(xué)習(xí)Keras:Keras文檔https://keras.io/使用Keras構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2016/10/tutorial-optimizing-neural-networks-using-keras-with-image-recognition-case-study/神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)介:從零開(kāi)始的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2017/05/neural-network-from-scratch-in-python-and-r/斯坦福大學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)介https://youtu.be/d14TUNcbn1k3Blue1Brown的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):https://youtu.be/aircAruvnKk項(xiàng)目:識(shí)別服裝https://datahack.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/contest/practice-problem-identify-the-apparels/第4個(gè)月 – 了解卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),遷移學(xué)習(xí)和參加比賽目標(biāo):我想將其稱(chēng)為計(jì)算機(jī)視覺(jué)之旅中的“進(jìn)階”月份。隨著卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNNs)的引入,學(xué)習(xí)也更上一層樓,這些cnn是我們最近看到的許多計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用的幕后推手,包括目標(biāo)檢測(cè)。在你的旅程中,你也應(yīng)該通過(guò)參加比賽來(lái)鍛煉自己。
建議時(shí)間:每周6-7小時(shí)
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)簡(jiǎn)介:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)簡(jiǎn)化https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2017/06/architecture-of-convolutional-neural-networks-simplified-demystified斯坦福大學(xué)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):https://youtu.be/bNb2fEVKeEo遷移學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介:掌握遷移學(xué)習(xí)https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2017/06/transfer-learning-the-art-of-fine-tuning-a-pre-trained-model斯坦福大學(xué)實(shí)踐中的ConvNets:https://youtu.be/dUTzeP_HTZg項(xiàng)目:識(shí)別數(shù)字:https://datahack.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/contest/practice-problem-identify-the-digits參加比賽:DataHackhttps://datahack.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/contest/allKagglehttps://www.kaggle.com/competitions第5個(gè)月 – 解決對(duì)象檢測(cè)問(wèn)題目標(biāo):對(duì)象檢測(cè)是一種廣泛使用的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)(也許是使用最廣泛的技術(shù))。這是吸引我使用計(jì)算機(jī)視覺(jué)的原因!這個(gè)月就是要熟悉不同的對(duì)象檢測(cè)算法。另外,我強(qiáng)烈建議你撰寫(xiě)到目前為止所學(xué)概念的文章。
建議時(shí)間:每周6-7小時(shí)
解決對(duì)象檢測(cè)問(wèn)題:目標(biāo)檢測(cè)技術(shù)的分步介紹https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2018/10/a-step-by-step-introduction-to-the-basic-object-detection-algorithms-part-1實(shí)現(xiàn)faster RCNN用于目標(biāo)檢測(cè)https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2018/11/implementation-faster-r-cnn-python-object-detection使用YOLO進(jìn)行物體檢測(cè)https://www.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/blog/2018/12/practical-guide-object-detection-yolo-framewor-python斯坦福大學(xué)的物體檢測(cè):https://youtu.be/nDPWywWRIRoYOLO論文https://arxiv.org/pdf/1506.02640.pdfYOLO預(yù)訓(xùn)練模型https://pjreddie.com/darknet/yolo/項(xiàng)目:數(shù)臉挑戰(zhàn)https://datahack.a(chǎn)nalyticsvidhya.com/contest/vista-codefest-computer-vision-1COCO物體檢測(cè)挑戰(zhàn)http://cocodataset.org/#download開(kāi)始撰寫(xiě)文章,與社區(qū)互動(dòng)吧!第6個(gè)月 – 了解圖像分割和注意力模型目標(biāo):六月,你將學(xué)習(xí)如何解決圖像分割問(wèn)題,同時(shí)你還將了解什么是注意力模型(無(wú)論在理論上還是在實(shí)踐上)。在這里,你對(duì)計(jì)算機(jī)視覺(jué)的深入了解才真正開(kāi)始獲得回報(bào)。

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