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CV计算机视觉集训营视频
任务227:Siamese One-Shot learning 知识回顾.mp4
任务71:项目介绍.mp4
任务34:神经网络数学原理(4):神经网络BP(误差反向传播)算法.mp4
任务9:cuDNN的安装, Tensorflow, PyTorch的GPU测试.mp4
任务147:探索数据02.mp4
任务122:单通道输入 单通道输出的卷积层的实例.mp4
任务199:编译模型, 使用模型做预测.mp4
任务87:如何使用深度神经网络模型做预测 产生标题 完成generate_caption函数01.mp4
任务33:神经网络数学原理(3):神经网络的前馈(Feed Forward)算法续,Softmax层的数值问题.mp4
任务114:代码实现经典交通指示牌识别卷积神经网络模型.mp4
任务225:使用 Siamese 网络做门禁卡系统的入门介绍, 数据集的介绍.mp4
任务107:如何预处理图像数据、建立神经网络模型、训练网络模型 (train.py 的详细介绍)02.mp4
任务158:通过损失函数的变化判断网络性能、识别和解决过拟合和欠拟合的问题.mp4
任务160:windows 下面使用自动驾驶模拟器的教程.mp4
任务220:Siamese 深度神经网络的实验和结果分析.mp4
任务22:使用PyCharm Keras建立深度网络模型.mp4
任务207:DropoutNoScale层的实现.mp4
任务223:将卷积核转换为Toeplitz Matrix用于矩阵乘法实现Transposed.mp4
任务80:创建Tokenizer02.mp4
任务25:训练网络 保存训练的中间过程数据.mp4
任务229:使用 PyTorch 定义 Siamese 网络结构.mp4
任务88:如何使用深度神经网络模型做预测 产生标题 完成generate_caption函数02.mp4
任务36:神经网络数学原理(6):手动演算神经网络BP算法(误差向后传递).mp4
任务26:查看网络训练过程 判断网络是否过拟合 欠拟合.mp4
任务166:R-CNN中的边界框(Bounding Box)预测原理.mp4
任务161:mac 下面使用自动驾驶模拟器的教程.mp4
任务58:Bi-Directional LSTM.mp4
任务52:语言模型.mp4
任务168:Fast R-CNN详解.mp4
任务66:Self-Attention.mp4
任务53:RNN的深度.mp4
任务218:One-Shot Learning 的意义和工作原理.mp4
任务106:如何预处理图像数据、建立神经网络模型、训练网络模型 (train.py 的详细介绍)01.mp4
任务145:提高网络性能的思路 图像处理、数据增强、网络结构优化.mp4
任务60:机器翻译.mp4
任务159:如何安装Python 连接模拟器的Python 库.mp4
任务98:Canny边缘检测.mp4
任务190:使用深度学习自动图像生成手写数字的代码讲解.mp4
任务231:使用 PyTorch 写测试网络的代码.mp4
任务172:SSD的简介 SSD与R-CNN的比较.mp4
任务23:数据预处理 数据增强.mp4
任务89:如何调用generate_caption函数.mp4
任务146:探索数据01.mp4
任务44:过拟合.mp4
任务211:神经网络在实际应用中面临的挑战, 轻量级深度神经网络的必要性.mp4
任务178:SSD各个技术对失败率的影响 Atrous卷积层的原理.mp4
任务59:Gated Recurrent Unit.mp4
任务228:使用 PyTorch torchvision 库高效读取数据.mp4
任务187:Transposed Convolution原理与运用.mp4
任务150:解决数据不平衡的问题 DataGenerator的应用.mp4
任务181:SSD中Anchor尺寸 宽高比 中心位置的确定.mp4
任务77:如何实现“load_vgg16_model”函数.mp4
任务76:如何实现 load_img_as_np_array 这个函数.mp4
任务45:DropOut 训练.mp4
任务14:指数与对数 、逻辑回归.mp4
任务221:Transposed Convolution 的应用, 算法回顾, 以及使用矩阵乘法实现.mp4
任务230:使用 PyTorch 写训练网络的代码.mp4
任务13:逻辑函数.mp4
任务149:图像增强02.mp4
任务123:多通道输入 多通道输出的卷积层的实例.mp4
任务148:图像增强01.mp4
任务68:neural network optimizer直播-01.mp4
任务28:使用Pandas读取鸢尾花数据集, 使用LabelEncoder对类别标签进行编码.mp4
任务195:对SSD模型对产生Anchor有影响的参数讲解.mp4
任务31:神经网络数学原理(1): 神经网络的结点,权值,激活函数.mp4
任务15:示例.mp4
任务124:池化层的原理 定量分析.mp4
任务140:项目介绍.mp4
任务84:Input Embedding和Dropout层介绍.mp4
任务164:Non-Max Suppression IoU 和 Hard Negative Mining.mp4
任务215:lightweight-network答疑时间.mp4
任务75:任务介绍.mp4
任务24:建立BatchGenerator高效读取数据.mp4
任务222:Transposed Convolution 的梯度推导.mp4
任务171:目标识别 R-CNN家族的回顾.mp4
任务63:回顾RNN与LSTM.mp4
任务27:神经网络分类问题的经典数据(集鸢尾花数据集)介绍,神经网络Python库Keras的介绍.mp4
任务156:使用模拟器定性的判断网络性能的方法以及代码讲解.mp4
任务32:神经网络数学原理(2): 神经网络的前馈(Feed Forward)算法.mp4
任务19:应用.mp4
任务10:问答环节.mp4
任务67:Attention总结.mp4
任务183:Non-Max Suppression的原理.mp4
任务213:ShuffleNet, Group Convolution, Channel Shuffle的原理.mp4
任务65:Attention for Machine Translation.mp4
任务177:VGG16到SSD网络的演化 L2Normalization层的实现.mp4
任务41:梯度消亡.mp4
任务214:EffNet, Spatial Seperable Convolution的原理计算量分析和实验效果.mp4
任务144:自动驾驶方向盘转动方向预测的网络结构和网络训练代码讲解.mp4
任务137:使用卷积神经网络进行语义图像嵌入在目标检测, 自动驾驶, 图像超分辨率重构, 工业探伤等等领域的应用.mp4
任务11:环境安装.mp4
任务46:正则化.mp4
任务56:LSTM的介绍.mp4
任务38:Neural.Network.Loss-直播01.mp4
任务131:GoogleNet Inception的结构分析.mp4
任务57:LSTM的应用.mp4
任务184:SSD和YOLO的比较 SSD的总结.mp4
任务126:卷积神经网络在围棋 语言识别和自然语言处理中的应用.mp4
任务70:neural network optimizer直播-03.mp4
任务78:如何实现“extract_features”函数.mp4
任务170:R-CNN Fast R-CNN Faster R-CNN的总结.mp4
任务69:neural network optimizer直播-02.mp4
任务79:创建Tokenizer01.mp4
任务212:MobileNet, Depthwise Seperable Convolution的原理计算量分析.mp4
任务16:损失函数.mp4
任务55:Gradient Clipping.mp4
任务152: 图像增强部分的代码讲解.mp4
任务39:Neural.Network.Loss-直播02.mp4
任务85:LSTM Add层的介绍.mp4
任务61:Multimodal Learning.mp4
任务219:用于One-Shot Learning 的Siamese 深度神经网络的介绍.mp4
任务6:开发环境的配置, Python, Numpy, Keras入门教程.mp4
任务216:回顾EffNet的原理.mp4
任务201:帮助函数IoU, 坐标转换, SSD损失函数, Non-Max-Suppression的实现.mp4
任务105:如何分析数据 (util.py 的详细介绍).mp4
任务30:训练用于鸢尾花分类的神经网络 解读训练输出的日志 了解如何评价神经网络的性能.mp4
任务47:最大范数约束 神经元的初始化.mp4
任务226:PyTorch 基础教程.mp4
任务203:二值化网络的前向后向传播, 梯度计算原理.mp4
任务208:BinaryDense层的实现.mp4
任务35:神经网络数学原理(5):神经网络BP(误差反向传递)算法续.mp4
任务37:神经网络数学原理(7):手动演算神经网络BP算法(误差向后传递)续.mp4
任务102:项目介绍.mp4
任务62:Seq2Seq模型.mp4
任务169:Faster R-CNN Region Proposal Network.mp4
任务40:Neural.Network.Loss-直播03.mp4
任务8:CUDA的安装.mp4
任务111:使用ImageDataGenerator做图像增强.mp4
任务64:Attention for Image Captioning.mp4
任务29:使用Keras创建一个用于鸢尾花分类识别的神经网络.mp4
任务132:Inception V3的结构分析.mp4
任务20:直播答疑.mp4
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