Computer Vision with GluonCV (Portuguese)

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Overview

Neste curso, você obterá conhecimentos práticos sobre os componentes de uma rede neural convolucional (CNN), como convoluções, camadas de agrupamento etc. Alex Smola e Tong He mostram como implementar algumas técnicas de visão computacional usando o GluonCV, um toolkit de visão computacional.

Observação: Este curso tem transcrições/legendas traduzidas. A narração está em inglês. Para exibir as legendas, clique no botão CC no canto inferior direito do player.

Público-alvo

Este curso é destinado a:

  • Desenvolvedores buscando implementar modelos comuns de visão computacional

Objetivos do curso

Neste curso, você aprenderá a:

  • Resumir vários componentes de redes neurais convolucionais, como convoluções, preenchimento e canais
  • Escrever os componentes como código ao criar uma rede neural como a LeNet
  • Importar dados para um Gluon Data Loader para treinamento e transformação

Pré-requisitos

Recomendamos que os participantes do curso cumpram os seguintes pré-requisitos:

  • Conhecimento básico de redes neurais artificiais
  • Conhecimento básico de tópicos de álgebra linear, como matrizes, multiplicação de matrizes e produtos escalares

Método de apresentação

Este curso é apresentado no seguinte formato:

  • Treinamento digital

Duração

2 horas

Descrição do curso

Este curso aborda os seguintes conceitos:

  • Convoluções
  • Preenchimento e passo
  • Canais
  • Agrupamento
  • LeNet
  • Funções de ativação
  • Dropout
  • Normalização em lote
  • Blocos
  • A maldição da última camada
  • Redes residuais
  • Processamento de dados

University: AWS Skill Builder

Categories: Computer Vision Courses, Linear Algebra Courses, GluonCV Courses

Syllabus


Taught by


Tags

united states

provider AWS Skill Builder

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pricing Free Certificate
language Portuguese
duration 2 hours
sessions On-Demand