【一对一小组】2025年有三AI-CV初阶-基础算法组发布,助力夯实深度学习图像识别算法理论与实践...

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2025年有三AI-CV初阶-基础算法组正式发布!有三AI已经推出了CV初-中-高级培养计划(原名有三AI-CV季划),这是我们的终身计算机视觉学习小组。

该培养计划具有以下特点:

【系统性】配套有非常完备的理论与实践

【永久性】不限制学习期限,一直有效

【成长性】内容保持更新,不额外收费

【专业性】原创书+视频讲解+真实项目锻炼

【丰富性】数千页PPT,文档,项目等

【权威性】工业界资深背景辅导老师,弱运营属性

什么是有三AI-CV初阶-基础算法组

本组针对深度学习与计算机视觉学习新手,目标是从Python编程、Pytorch框架使用与深度学习开始,到较为深入系统地掌握计算机视觉的核心领域,培养出独立完整的CV算法研发与工程项目能力。下图是2025年CV初阶-基础算法组包括的内容预览图,可以自行放大仔细阅读。

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学习内容覆盖以下几个方向:

(1) 编程基础,包括Python使用、开源框架Pytorch的使用。

(2) 数据使用,包括数据获取、数据整理、数据标注、数据增强。

(3) 计算机核心算法方向深入掌握,包括图像分类、图像分割、目标检测、CNN模型、Vision Transformer模型、GAN模型、扩散模型。

学习资源包括以下部分:

(1) 可选的1本配套图书教材,《深度学习之图像识别:核心算法与实战案例(全彩版)》,推荐入手。

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(2) 配套的视频教程,唯一的学习平台,课程不定期更新。

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(3) 有三AI项目研发组进入权限,有机会负责真实产业案例研发。

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编程与开源框架部分

Python在各类编程语言中是最适合新手学习的一门语言,也是当下人工智能科学研究与应用领域中使用最为广泛的语言,当前几乎所有的机器学习与深度学习开源研究项目都基于Python语言编写。

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要学人工智能,必先学Python!为了帮助一些新手逐渐掌握Python的使用,我们配置了一套3个小时的Python课程。

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课程详情可见:【视频课】纯新手如何快速掌握深度学习必备的Python基础能力,150分钟助你入门!

Pytorch是当下最流行的深度学习开源框架,我们所有的项目都是使用Pytorch框架,因此是我们必须要掌握的内容,我们配置了一套5个小时的Pytorch课程。

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课程详情可见:【视频课】永久免费!5小时快速掌握Pytorch框架入门及实战

深度学习基础

深度学习必须夯实的理论基础,有三之前给阿里云开发了《深度学习原理与实践》基础课程,讲述了深度学习的大部分基础内容,内容深度和宽度都足够让初学者掌握好深度学习基础,介绍和地址如下:

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【完结】有三AI&阿里云的深度学习基础课程暂时完结,欢迎扩散学习

大家可以到阿里云平台学习,也可以到我们课程平台去学习。

数据使用

数据的使用是深度学习算法领域从业者的必备素质,需要掌握如何收集高质量的数据,如何整理数据,如何分析数据,如何在各类项目中使用好数据增强。我们配置了1门时长超过3小时的《深度学习之数据使用》课程与若干个项目实践

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课程详情可见:【视频课】永久免费!3小时快速掌握深度学习CV数据使用核心内容

图像分类

对于刚接触深度学习计算机视觉的初学者来说,图像分类问题是最常见的问题,如何做好图像分类任务,关系到大家能否正确顺利地入门、如何学习接下来更加高阶的内容。我们配置了图像分类课程,当前包含的内容共约12个小时,PPT数量超过300页。

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(1) 理论部分:涵盖了深度学习图像分类各个方向的理论知识,如图像分类基础、多类别图像分类理论、细粒度图像分类理论、多标签图像分类理论、半监督与无监督图像分类、零样本图像分类等,既有足够的广度,也具备足够的深度。

(2) 实践部分:本次课程中一共已经包含了5个实践案例,分别为从零完成人脸表情识别案例实践、简单图像分类数据增强实战、鸟类动物细粒度分类实战、生活用品多标签图像分类实战、基于血红细胞的图像分类竞赛技巧,通过这些实战案例可以彻底掌握图像分类任务的实战技巧。

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课程详情可见:【视频课】CV必学,超10小时,3大模块,5大案例,循序渐进地搞懂图像分类理论与实践!

图像分割

图像分割是在图像分类基础上更加细粒度的像素级分类问题,在视频直播,电商推荐,自动驾驶,医学图像等行业中有着广泛的应用,是深度学习计算机视觉领域中非常底层的问题,也是必须掌握的核心算法,包含的东西非常多。我们配置了图像分割课程,当前包含的内容共约12个小时,PPT数量超过400页。

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(1) 理论部分:涵盖了深度学习之图像分割的各个研究方向,如图像分割基础、语义分割模型及其改进技术、弱监督语义分割,Image Matting经典模型及其改进,各类实例分割模型等,既有足够的宽度,也具备有足够的深度。

(2) 实践部分:本次课程中一共已经包含了4个实践案例,分别为人脸嘴唇分割实战,缺陷分割实战,Image Matting人像抠图实战,Mask RCNN实例分割实战,部分案例结果图如下:

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课程详情可见:【视频课】CV必学,超10小时,3大模块,4大案例,循序渐进地搞懂图像分割!

目标检测

目标检测是计算机视觉和数字图像处理的一个热门方向,广泛应用于机器人导航、智能视频监控、工业检测、航空航天等诸多领域,是图像处理和计算机视觉学科的重要分支,也是智能监控系统的核心部分,对后续的人脸识别、步态识别、人群计数、实例分割等任务起着至关重要的作用。我们配置了目标检测课程,当前包含的内容共约28个小时,PPT数量约400页。

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(1) 理论部分:two-stage算法-Faster RCNN系列详解、one-stage算法-YOLO系列详解(从YOLO v1到YOLO v5),Anchor-free算法系列详解(包括Densebox,CenterNet,CornetNet等);会非常详细地讲解算法中的细节,帮助彻底消化算法原理;

(2) 实践部分: 本次课程中一共已经包含了4个实践案例,YOLOv3实战(工业缺陷检测)、Faster-RCNN实战(猫脸检测),CenterNet(电路板缺陷检测),MMdetection框架使用;

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课程详情可见【视频课】CV必学,超30小时,4大模块,4大案例,循序渐进地搞懂目标检测!

CNN模型设计

模型的设计是整个深度学习领域的通用基础,不管是从头设计自己的神经网络,还是对已有模型进行优化获得更高的任务指标,更快的运行速度,获得更小的模型体积,都需要掌握各类网络的设计技巧,是深度学习算法工程师进阶的难点及必学点!我们配置了模型设计课程,当前包含的内容超过20个小时,PPT数量超过450页。

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理论部分

(1) 基于网络深度的CNN模型设计,内容包括经典浅层卷积网络的设计模型如neocognitron、经典模型AlexNet,VGGNet,ResNet。

(2) 基于网络宽度的CNN模型设计,内容包括多分支经典模型如GoogLeNet,ResNext等

(3) 经典注意力机制CNN模型设计,内容包括空间注意力模型、通道注意力模型、 混合注意力模型。

(3) 轻量级模型设计,内容包括Xception网络、MobileNet V1和V2网络、 ShuffleNet V1和V2网络、SqueezeNet网络。

实践部分:本次课程中一共已经包含了4个实践案例,基于ResNet的垃圾分类实战,基于InceptionNet系列的花卉分类实战,基于SeNet的人种分类实战,Pytorch模型安卓端部署。

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详细了解课程,请阅读:【视频课】AI必学,超20小时,4大模块,循序渐进地搞懂CNN模型设计与简单部署!

Vision Transformer模型

随着Transformer模型的诞生,自然语言处理领域进入了预训练模型时代,随后研究者开始将Transformer模型迁移到计算机视觉领域,并在学术上取得了许多进展,提出了各种各样的Vision Transformer模型,在性能上不输CNN模型。不管是大语言模型还是视觉大模型,其背后不可缺少的核心模型是Transformer。

我们配置了Vision Transformer课程,当前包含的内容超过7个小时,PPT数量超过200页。

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理论部分:(1) Transformer基础,包括自注意力原理,Transformer原理。(2) 基础ViT模型原理,内容包括ViT模型原理,SimpleViT模型原理,DeiT模型原理。(3) 深度ViT模型原理,内容包括DeepViT模型原理,CaiT模型原理。(4) 轻量级ViT模型原理,内容包括CCT模型原理,MobileViT模型原理。(5) 其他模型原理,包括T2T模型。

实践部分:从零实现Transformer模型,从零实现ViT模型,从零实现DeiT模型,从零实现CaiT模型,从零实现DeepViT模型,从零实现CCT模型,从零实现MobileViT模型,从零实现T2T模型,通用ViT模型训练方法。

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详细了解课程,请阅读:【视频课】AI必学,超7小时,5大模块,掌握深度学习视觉Transformer模型理论与实践

图像生成GAN

GAN是非常重要的生成式模型,其应用涉及图像与视频生成,数据仿真与增强,各种各样的图像风格化任务,人脸与人体图像编辑,图像质量提升。为了帮助初学者学习GAN用于图像生成领域的问题,我们配置了图像生成GAN课程,当前包含的内容超过6个小时,PPT数量超过200页。

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理论部分:(1) 全卷积GAN模型原理。(2)条件生成GAN模型原理。(3)StyleGAN系列模型原理。(4)数据增强与仿真GAN模型原理。(5)视频生成GAN模型原理。

实践部分:本次课程中一共已经包含了2个实践案例,DCGAN人脸嘴唇表情生成模型搭建与训练,StyleGAN人脸图像生成模型搭建与训练。

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详细了解课程,请阅读:【视频课】CV必学,超6小时,2大模块,循序渐进地搞懂GAN图像生成!

扩散模型基础

扩散模型是一种基于深度学习的生成模型,它通过模拟数据从原始状态逐渐加入噪声直至完全随机的过程(正向扩散),然后再从这个随机状态逐步去除噪声恢复出原始数据的过程(反向扩散)。正向扩散过程逐步破坏数据的结构,而反向扩散过程则学习如何重建这些结构。扩散模型在图像生成、文本到图像的转换、音频合成等领域表现出色,是当下AIGC领域,尤其是文生图、文生视频等领域中的基础模型。

我们配置了扩散模型基础课程,当前包含的内容超过2个小时。

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理论部分:(1) 扩散模型原理。(2)DDPM算法原理与数学推导。

实践部分:本次课程中包含了1个实践案例,从零实现DDPM模型搭建与训练。

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详细了解课程,请阅读:【视频课】永久免费课程!如何掌握好扩散模型的基础理论与实践

如何学以致用

有三AI-CV学习小组的目标不仅是让学习者完成对深度学习CV算法知识的掌握,更是要在实际项目中进行使用,因此提供了学习后的一些输出形式,包括做项目、授课等。关于产出形式,下面是一些往期成员的分享,供大家参考:

【杂谈】有三AI季划的最核心价值在哪,听听这些同学怎么说!

【杂谈】我在有三AI从学生到老师

【杂谈】从学员到开发者,我在有三AI打怪升级

【杂谈】有三AI课程兼职讲师,打造自己的影响力,我从这里开始!

【杂谈】蛰伏3年,从学习到负责适合自己方向的项目研发

【杂谈】一个项目获得10倍学费收入,我在有三AI学以致用的故事

【杂谈】从学员到合作伙伴,我与有三AI不得不说的故事

【杂谈】从学员到参与书籍写作,我在有三AI学习与成长的故事

【杂谈】从学员到专栏作者、讲师,我在有三AI学习与名利双收的故事

【杂谈】从学生到讲师,我如何20天里在有三AI赚3万

【杂谈】从失业到重要项目负责人,2020年里我如何在有三AI上岸

【杂谈】参加有三AI秋季划4个月,薪资翻倍,我在有三AI都学了啥?

【杂谈】一个五岁孩子妈妈在有三AI学习并且赚钱的故事 

【杂谈】有三AI-CV春季划有用吗,听听他们的分享

【杂谈】从医学专业转行到AI,独立完成项目到获得加州理工大学读研推荐,我如何与有三AI结缘

如何报名

直接订阅下面的有三AI-CV初阶-基础算法组专栏即可,此后内容增加也不会新增费用。订阅后联系有三微信Longlongtogo获得其他内容。

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关于学习方式

有三AI-CV初阶-基础算法组学习方式非常自由,包括:

(1) 按照给出的路线和学习资料,分视频,书籍,代码实践3部分可自主把控学习进度,不限制学习时间,永久有效,新增内容会在群里通知。

(2) 微信群答疑,有三一对一微信答疑和线下答疑。

(3) 参与内容组,兼职当老师进行锻炼。参与项目组,做真实项目获得收入进行锻炼。

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