University of Colorado Boulder
Computer Vision 专项课程

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University of Colorado Boulder

Computer Vision 专项课程

Computer Vision from Fundamentals to Advanced. Learn how machines interpret the visual world.

Tom Yeh

位教师:Tom Yeh

1,831 人已注册

包含在 Coursera Plus

深入学习学科知识
4.4

(12 条评论)

中级 等级

推荐体验

4 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
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4 周 完成
在 10 小时 一周
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您将学到什么

  • Build a strong foundation in how machines perceive and analyze visual information.

  • Train deep learning systems for tasks such as image classification and segmentation.

  • Discover how transformers, Vision Transformers (ViT), CLIP, and diffusion models are reshaping the future of AI.

  • Explore "by hand" the core principles of image processing, feature extraction, and classical vision techniques.

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授课语言:英语(English)
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August 2025

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精进特定领域的专业知识

  • 向大学和行业专家学习热门技能
  • 借助实践项目精通一门科目或一个工具
  • 培养对关键概念的深入理解
  • 通过 University of Colorado Boulder 获得职业证书

专业化 - 3门课程系列

Introduction to Computer Vision

Introduction to Computer Vision

第 1 门课程16小时

您将学到什么

  • Understand the fundamental principles and algorithms of classical computer vision.

  • Apply deep learning models to various computer vision tasks.

  • Evaluate and implement computer vision solutions for real-world applications.

您将获得的技能

类别:Computer Vision
类别:Image Analysis
类别:Linear Algebra
类别:Feature Engineering
类别:Responsible AI
类别:Generative AI
类别:Data Ethics
类别:Probability Distribution
类别:Microsoft Excel
类别:Machine Learning Methods
类别:Deep Learning
类别:Artificial Intelligence
类别:Data Manipulation
类别:Applied Machine Learning
类别:Computer Graphics
Deep Learning for Computer Vision

Deep Learning for Computer Vision

第 2 门课程14小时

您将学到什么

  • Improve model performance and training stability using multilayer perceptrons (MLPs) and applying normalization techniques.

  • Implement autoencoders for unsupervised feature learning and design Generative Adversarial Networks (GANs) to generate synthetic images.

  • Train convolutional neural networks (CNNs) for image classification tasks, understanding how layers extract spatial features from visual data.

  • Apply advanced architectures like ResNet for deep image recognition and U-Net for image segmentation.

您将获得的技能

类别:Generative Model Architectures
类别:Artificial Intelligence
类别:Unsupervised Learning
类别:Applied Machine Learning

您将学到什么

  • Apply Nonlinear Support Vector Machines (NSVMs) and Fourier transforms to analyze and process visual data.

  • Use probabilistic reasoning and implement Recurrent Neural Networks (RNNs) to model temporal sequences and contextual dependencies in visual data.

  • Explain the principles of transformer architectures and how Vision Transformers (ViT) perform image classification and visual understanding tasks.

  • Implement CLIP for multimodal learning, and utilize diffusion models to generate high-fidelity images.

您将获得的技能

类别:Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
类别:Generative Model Architectures
类别:Unsupervised Learning
类别:Supervised Learning
类别:Linear Algebra

获得职业证书

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攻读学位

专项课程 是 University of Colorado Boulder提供的以下学位课程的一部分。如果您被录取并注册,您已完成的课程可计入您的学位学习,您的学习进度也可随之转移。

 

位教师

Tom Yeh
University of Colorado Boulder
4 门课程13,805 名学生

提供方

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Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
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