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Mastering Image Segmentation with PyTorch
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Mastering Image Segmentation with PyTorch

包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
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您将学到什么

  • Apply multi-class semantic segmentation using PyTorch to real-world datasets.

  • Analyze the architecture and functionality of UNet and FPN models for effective image segmentation.

  • Evaluate and select appropriate loss functions and evaluation metrics for optimizing deep learning models.

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作业

2 项作业

授课语言:英语(English)

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该课程共有4个模块

In this module, we will establish the foundational setup required for the course. We will define image segmentation, outline the course scope, and walk through the system setup. Additionally, we will cover how to access the necessary materials and configure the Conda environment for working with PyTorch.

涵盖的内容

5个视频1篇阅读材料

In this module, we will explore the basics of PyTorch, a powerful deep learning framework. We will delve into tensor operations, computational graphs, and the construction of neural network models. This section will equip you with essential skills for developing and training models in PyTorch.

涵盖的内容

19个视频1个插件

In this module, we will delve into Convolutional Neural Networks (CNNs) and their applications in computer vision. We will cover the basics of CNN architecture, image preprocessing techniques, and the debugging of neural networks. This section provides a comprehensive introduction to CNNs and their practical implementations.

涵盖的内容

6个视频1个插件

In this module, we will focus on semantic segmentation, a critical task in image analysis. We will explore various neural network architectures, upsampling techniques, and loss functions. Additionally, we will cover data preparation, model training, and evaluation metrics to ensure accurate and effective segmentation results.

涵盖的内容

15个视频2个作业

位教师

Packt - Course Instructors
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971 门课程234,954 名学生

提供方

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Felipe M.
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Jennifer J.
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