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        Tensorflow學習及案例分析課程培訓

         
           班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
               每期人數限3到5人。
           上課時間和地點
        開課地址:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領館區1號【沈陽分部】:沈陽理工大學【鄭州分部】:錦華大廈【石家莊分部】:瑞景大廈【北京分部】:北京中山學院 【南京分部】:金港大廈
        最新開班 (連續班 、周末班、晚班):2025年4月7日--即將開課-----即將開課,歡迎垂詢
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           質量保障

                1、可免費在以后培訓班中重聽;
                2、免費提供課后技術支持,保障培訓效果。
                3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。

        課程大綱
         

        從軟件安裝開始,結合案例學會Tensorflow的基本應用,包括: 1、通過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數據集,及結合opencv制作增廣的白化處理數據集; 3、兩個案例分析,其中涉及模型構建分析、訓練、模型保存、模型加載進行預測。
        適用人群
        想從事深度學習相關工作的人,想將深度學習技術引入自己的項目。
        課程簡介
        本課程主要以深度學習技術應用于項目目的出發,前兩部分從深度學習相關開發工具Anacond、Tensorflow、Python-OpenCV2的安裝開始,一步一步仔細講解、分析、編程實現:卷積神經網絡CNN中的各種技術細節,讓大家更好的理解卷積層、池化層、激活層等運算實現方式,快速上手構建、編寫自己的卷積神經網絡。
        后兩部分詳細講解2個項目:Gesture、Cifar-10,從零開始,涉及通過樣本的原圖構建自己的訓練數據集、構建自己的CNN模型、分析模型、訓練模型、保存模型,加載模型進行預測,一些列完整的例程操作實現。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。

         

        具體:

        1、深度學習簡介

        2、CNN的相關運算

        從理論到程序:單通道數據和多通道數據的卷積(convolution)、池化(pooling)、激活層(relu)等原理分析及程序實現。

        3、Gesture案列分析,包括

        1) Gesture tfrecords原圖數據集(數據類型uint8)制作;

        2)tfrecords數據集解碼,構建訓練的Batch;

        3)CNN 模型分析及構建、模型訓練、模型保存的實現;

        3)模型加載預測樣本。

        4、Cifar-10案例分,包括

        1)三通道原圖數據白化處理;

        2) 基于白化處理后的浮點數據制作tfrecords數據集;

        2)浮點型tfrecords的數據集解碼

        3)模型分析構建、訓練保存;

        3)已有模型再訓練;

        4)模型加載預測。
        第1章深度學習課程簡介
        1-1深度學習課程內容
        1-2深度學習課程結構
        1-3tensorflow相關軟件安裝
        1-4Python-Opencv2簡單示例
        第2章CNN相關運算方式
        2-1基于單通道、多通道輸入的卷積、池化、激活層運算分析
        2-2Tensorflow相關函數講解
        2-3了解TensorFlow的卷積結構
        2-4relu sigmoid tanh函數實現
        2-5dogs三通道圖片的卷積、激活、池化實現
        第3章Gesture 案例分析
        3-1生成單通道Gesture樣本數據集(tfrecords)
        3-2加載Gesture訓練集(tfrecords)
        3-3構建Gesture CNN模型
        3-4訓練、保存Gesture CNN模型
        3-5加載Gesture CNN 模型進行預測
        第4章Cifar-10 案例分析
        4-1Cifar10訓練樣本部分抽取
        4-2生成三通道Cifar10浮點類型數據集(tfrecords)
        4-3構建、訓練、保存Cifar10 CNN模型
        4-4增加樣本量已有模型進行2次訓練
        4-5加載cifar10 模型進行預測

         
          備.案.號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)....................
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