陈征---算法方向--CV方向 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

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陈征:测试情况

有基础应对视觉基础和提升:

数学课程暂且不设置,如果有需要再设置。

1.考核:学员有一些编程基础,主要是c语言,python从基础开始,注重过程监控。

2.个人情况:硕士,工科,目前在上海从事硬件图像识别,学习满足转行需求。

3.目前情况:课程定义为应对机器学习计算机视觉应用,方向是cv算法。

4.目标:cv有基础提高。 5.教学方向:无基础算法cv方向,从python开始。

课程安排

 

第一阶段:python基础

包括:python语法,面向对象部分

第二阶段:python数据结构~转行必备

包括:链表,线性表,树,图,排序,查找

第三阶段:数据科学库基础

包括:numpy,pandas,matplotlib,seaborn

第四阶段:机器学习数学基础加强。

包括:高数,概率,线代加强

第五阶段: 机器学习基础

这部分参考书籍:统计学习方法,李航

包括:机器学习算法理论基础

第六阶段:机器学习进阶

包括:分类算法,聚类算法,回归算法,HMM

第七阶段:sklearn机器学习实战

包括:特征工程,建模代码实战

第八阶段:深度学习基础

参考书目:深度学习花书

包括:深度学习BPNN,CNN,RNN,LSTM,Alexnet,ssd,yolo

第九阶段:tensorflow实践。

包括:深度学习算法实践,1.x版本和2.x版本都学

第十阶段:pytorch基础与实践

包括:pytorch基础知识(见xmind)

第十一阶段: cv基础知识储备

包括:opencv,gan,gru,gan变体

第十二阶段: cv项目基础1个月

包括:图像识别,目标检测,图像分割等

第十二阶段:kaggle的cv项目实战

包括:选择好的一部分kaggle案例

第十三阶段:指导学员下一步学习方向。

 

教学目标:算法基础cv有基础提高。

 

时间安排

每周一到周五自己安排时间1小时至少。

每周六可能安排考核。

每天提交xmind复习笔记,同时每周日,整理知识点,整理笔记到博客,可以选择博客园博客。将重点知识点录屏自己讲出来(学习方式中吸收最好的方式是给别人讲出来),并提交作业。

 

相关规定:每天必须按计划完成任务,否则将停发学习任务,临时有事需请假。考核不通过需要缴费补考。