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课程培训
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图像算法培训课程
图像算法培训课程 适合人群: · 计算机视觉工程师、算法研究员、AI产品经理。 · 传统图像处理从业者希望转型深度学习领域。 · 高校电子、计算机、自动化相关专业高年级学生或研究生。 一、培训目标与收益 目标: 1. 掌握核心算法:深入理解图像处理、计算机视觉、深度学习的核心算法原理与数学基础。 2. 实战开发能力:能够独立完成从算法设计、优化到部署的全流程开发,解决工业检测、医疗影像、自动驾驶等领域的实际问题。 3. 跨领域融合:结合数学优化、并行计算等技术,提升算法效率与鲁棒性,适应复杂场景需求。 收益: 1. 技术竞争力提升:系统掌握传统图像算法与深度学习模型,具备独立研发能力。 2. 开发效率优化:通过算法优化技巧(如并行化、量化)减少计算资源消耗,缩短项目周期。 3. 行业认证与资源:获得权威机构认证的算法工程师证书,并接入行业技术社群与开源项目资源。 二、培训内容与案例 模块1:图像处理基础算法 · 内容: · 图像数学基础(像素操作、色彩空间转换、直方图统计)。 · 图像增强(空间域/频域滤波、直方图均衡化、Retinex算法)。 · 图像复原(去噪、去模糊、超分辨率重建)。 · 案例: · 低光照图像增强 · 医学影像去噪 模块2:图像分割与特征提取 · 内容: · 传统分割方法(阈值分割、区域生长、分水岭算法)。 · 边缘检测(Sobel、Canny、Laplacian算子)。 · 形态学处理(膨胀、腐蚀、骨架提取)。 · 特征描述(SIFT、SURF、HOG、LBP)。 · 案例: · 工业零件缺陷分割 · 人脸特征点检测 模块3:目标检测与跟踪 · 内容: · 传统检测方法(模板匹配、Haar特征、HOG+SVM)。 · 深度学习检测(YOLO、Faster R-CNN、SSD系列模型)。 · 多目标跟踪(Kalman滤波、SORT、DeepSORT算法)。 · 案例: · 交通标志检测 · 无人机目标跟踪 模块4:深度学习与图像生成 · 内容: · 卷积神经网络(CNN)基础(卷积、池化、全连接层)。 · 经典网络架构(AlexNet、ResNet、EfficientNet)。 · 生成对抗网络(GAN)与变分自编码器(VAE)。 · 轻量化模型设计(MobileNet、ShuffleNet)。 · 案例: · 图像分类 · 图像生成 模块5:三维视觉与几何处理 · 内容: · 三维重建(SfM、MVS、深度图融合)。 · 点云处理(PCA降噪、聚类分割、ICP配准)。 · SLAM(视觉里程计、后端优化、回环检测)。 · 案例: · 室内场景重建 · 机器人导航 模块6:算法优化与部署 · 内容: · 模型压缩(剪枝、量化、知识蒸馏)。 · 加速技术(TensorRT、OpenVINO、ONNX Runtime)。 · 嵌入式部署(NVIDIA Jetson、RK3588、FPGA加速)。 · 案例: · 边缘设备部署 · 移动端优化 模块7:行业实战项目综合 · 内容: · 医疗影像分析:结合U-Net实现肺结节分割与良恶性分类。 · 自动驾驶感知:多任务网络(检测+分割+跟踪)联合优化。 · 工业质检系统:缺陷检测算法与机械臂控制逻辑集成。 · 案例: · 钢铁表面缺陷检测 · 农业病虫害识别
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