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Datawhale学习
组织方:百度飞桨团队、百度研究院,方向:图像分割
“目标检测那么火,为什么还要学图像分割呢?”
很多同学都这么问小编,因为很多场景需要更精确的检测,目标检测还达不到要求。例如医学图像病灶检测,自动驾驶等都需要图像分割,应用场景广泛:
卫星图像分析:识别建筑、道路、森林
医学图像分析:定位病灶、测量面积等
智能交通:识别道路信息,包括车道标记、交通标志等
作为视觉分析的热门方向,图像分割一直备受追捧,入坑的同学不少,栽跟头的也不少。究其原因,数据问题、计算资源问题、精细分割、上下文信息等问题难以攻克。
为帮助更多开发者深入理解图像分割这一领域,飞桨团队与百度研究院联合推出了深度学习7日打卡营《7日玩转图像分割》。
全球顶会审稿人亲授
讲师具有多年理论实战经验,在CVPR、ECCV等顶会上发表多篇论文,获得多次比赛Top成绩,并且担任顶会论文审稿人,是图像分割领域的资深专家
图像分割领域知识全覆盖
从经典算法到学界前沿,从技术细节到完整流程,语义分割、实例分割、全景分割,带你逐个击破。
手把手理论指导+ 现场逐行coding
为帮助大家深入了解理论原理与代码细节,老师们会现场逐行coding,带大家从零实现自己的模型!
老师逐行coding实录
手把手解析理论细节
开课初心
小编问老师:“朱老师,你的开课初心是什么?”
朱老师:“我们希望带着大家,一步一步把PPT中的模型图变成一行行的代码,从零搭建一套自己的深度学习模型,从此告别git clone和调包。”
两位老师结合多年实战经验,亲自授课,10月19日起,带你从入门到精通,7日玩转图像分割!
你将收获:
1. 结业邮寄纸质版结业证书
2. 与全球顶会审稿人全程深入交流
3. 开源生态贡献卓越者,优先晋级成为PPDE(飞桨技术专家)
4. 免费提供在线直播课+作业批改+社群答疑
5. 提供AI Studio在线实训平台,免费Tesla V100 GPU算力卡支持大家学习。百度承担所有课程与算力费用,平均6999元/人,不向学员收取任何费用
还有超级福利,等你来挑战!本次课程前三名可以获得
全球顶会论文审稿人的论文指导和修改机会!
优秀同学有百度内推面试机会,入职百度不是梦!
课程大纲
01
Section 1 (theory)
1. 课程总体概述
2. 语义分割初探
3. 基于深度学习的语义分割算法
Section 2 (practice)
1. 环境搭建
2. PaddlePaddle动态图
3. 语义分割的数据格式和处理
作业
1. 搭建并熟悉AI Studio环境
2. 熟悉Paddle环境和动态图模式
3. 实现数据加载模块
02
Section 1 (theory)
1. FCN全卷积网络
2. FCN网络结构详解
Section 2 (practice)
1. PaddlePaddle中的上采样操作实践
2. PaddlePaddle实现FCN
作业
PaddlePaddle实现FCN网络
03
Section 1 (theory)
1. U-Net模型详解
2. PSPNet模型详解
Section 2 (practice)
1. PaddlePaddle实现UNet/PSPNet
2. PaddlePaddle实现DilatedResnet
3. 分割网络loss和metrics实现
作业
1. 实现U-Net或PSPNet
2. 进行模型训练和预测
04
Section 1 (theory)
1. Dilated Conv 原理和细节
2. ASPP模块解析
3. DeepLab系列详解
Section 2 (practice)
1. PadddlePaddle实现DeepLabV3/ ASPP/MultiGrid
2. 分割网络inference和validation实现
作业
1. DeepLab网络实现
2. 实现语义分割网络搭建和训练完整流程
05
Section 1 (theory)
1. 深入解析GCN(图卷积网络)
2. Graph-based Segmentation多个方法详解 (GloRe, GCU, GINet)
Section 2 (practice)
1. GCN代码简要解析
2. 在Pascal Context上实现GloRe
大作业
1. 图像分割全流程实现
06
Section 1 (theory)
1. 实例分割与全景分割概述
2. 实例分割:Mask R-CNN和SOLO
3. 全景分割:PanapticFPN和UPSNet
大作业
1. 图像分割全流程实现
07
Section 1 (summary)
1. 主流分割数据集介绍
2. 最近研究进展探讨
3. 课程总结与Q&A
大作业
1. 图像分割全流程实现
讲师介绍
百度研究院资深研究员
朱老师
本科和博士期间发表论文10余篇。博士毕业后在美国硅谷工作,负责深度学习平台和算法研发。近年来多次在CVPR、ICCV、ECCV等顶会上的国际比赛中取得Top名次。曾在硅谷一线教育平台担任人工智能课程讲师。
百度研究院高级工程师
伍老师
2019年获得中科院计算所硕士学位(计算机视觉方向),曾参与多项国家重点研发计划和国家自然科学基金项目,曾在ICME、ECCV、CVPR发表多篇论文,拥有多项发明专利。SemSegPaddle的主要完成人。
学习激励
担心无法坚持学习?别担心,成长的路上需要鼓励。超多奖励等你来拿!
百度飞桨官方认证结业证书
打卡营只需要有一定的深度学习基础,就能参加!跟随全球顶会审稿人,7天搞定图像分割,现在就扫描二维码,加入课程吧~
上课时间
10月19日—10月27日 每晚20:30—21:30
立即报名
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