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Temario del curso
Instalación
- Docker
- Ubuntu
- Instalación en RHEL / CentOS / Fedora
- Windows
Resumen de Caffe
- Nets, Layers, and Blobs: la anatomía de un modelo de Caffe.
- Forward / Backward: los cálculos esenciales de modelos compuestos por capas.
- Pérdida: la tarea a aprender está definida por la pérdida.
- Solver: el solver coordina la optimización del modelo.
- Catálogo de Capas: la capa es la unidad fundamental de modelado y cálculo – el catálogo de Caffe incluye capas para modelos de vanguardia.
- Interfaces: línea de comandos, Python y MATLAB Caffe.
- Datos: cómo preparar los datos para la entrada del modelo.
- Convolución en Caffe: cómo Caffe calcula las convoluciones.
Nuevos modelos y nuevo código
- Detección con Fast R-CNN
- Secuencias con LSTMs y Visión + Lenguaje con LRCN
- Predicción píxel a píxel con FCNs
- Diseño del marco de trabajo y futuro
Ejemplos:
- MNIST
Requerimientos
Ninguno
21 Horas
Testimonios (1)
I genuinely enjoyed the hands-on approach.
Kevin De Cuyper
Curso - Computer Vision with OpenCV
Traducción Automática