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yolo实战培训课程
yolo实战培训
1-检测任务中阶段的意义 2-不同阶段算法优缺点分析 3-IOU指标计算 4-评估所需参数计算 5-map指标计算 第二章:YOLO-V1整体思想与网络架构 1-YOLO算法整体思路解读 2-检测算法要得到的结果 3-整体网络架构解读 4-位置损失计算 5-置信度误差与优缺点分析 第三章:YOLO-V2改进细节详解 1-V2版本细节升级概述 2-网络结构特点 3-架构细节解读 4-基于聚类来选择先验框尺寸 5-偏移量计算方法 6-坐标映射与还原 7-感受野的作用 8-特征融合改进 第四章:YOLO-V3核心网络模型 1-V3版本改进概述 2-多scale方法改进与特征融合 3-经典变换方法对比分析 4-残差连接方法解读 5-整体网络模型架构分析 6-先验框设计改进 7-sotfmax层改进 第五章:项目实战-基于V3版本进行源码解读 1-数据与环境配置 2-训练参数设置 3-数据与标签读取 4-标签文件读取与处理 5-debug模式介绍 6-基于配置文件构建网络模型 7-路由层与shortcut层的作用 8-YOLO层定义解析 9-预测结果计算 10-网格偏移计算 11-模型要计算的损失概述 12-标签值格式修改 13-坐标相对位置计算 14-完成所有损失函数所需计算指标 15-模型训练与总结 16-预测效果展示 第六章:基于YOLO-V3训练自己的数据集与任务 1-Labelme工具安装 2-数据信息标注 3-完成标签制作 4-生成模型所需配置文件 5-json格式转换成yolo-v3所需输入 6-完成输入数据准备工作 7-训练代码与参数配置更改 8-训练模型并测试效果 第七章:迁移学习与Resnet网络架构 1-迁移学习的目标 2-迁移学习策略 3-Resnet原理 4-Resnet网络细节 5-Resnet基本处理操作 6-shortcut模块 7-加载训练好的权重 8-迁移学习效果对比 第八章:物体检测FasterRcnn系列 01-三代算法-1-物体检测概述 2-三代算法-02-深度学习经典检测方法 3-三代算法-03-faster-rcnn概述
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