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Spécialisation Deep Learning for Computer Vision

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Spécialisation Deep Learning for Computer Vision

Advance Your Engineering Career with AI Skills. Learn practical deep learning techniques for computer vision

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet

(14 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

Planning flexible
1 mois à raison de 10 heures par semaine
Obtenir une qualification professionnelle
Partagez votre expertise avec les employeurs
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Vue d'ensemble

  • Apply the full deep learning workflow to real-world projects like detecting parking signs

  • Retrain common classification and detection models like ResNet and YOLO

  • Train and calibrate specialized models known as anomaly detectors

  • Generate synthetic training images and use AI-assisted auto-labeling to save time and money

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Artificial Neural Networks
  • Catégorie : Performance Tuning
  • Catégorie : Applied Machine Learning
  • Catégorie : Data Synthesis
  • Catégorie : Interoperability
  • Catégorie : Image Analysis
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Data Validation
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Deep Learning
  • Catégorie : Anomaly Detection
  • Catégorie : Visualization (Computer Graphics)
  • Catégorie : Data Collection
  • Catégorie : Computer Vision
  • Catégorie : Medical Imaging

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
  • Catégorie : Tensorflow
  • Catégorie : Keras (Neural Network Library)
  • Catégorie : Matlab

Ce qui est inclus

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais
23 exercices pratiques

Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de MathWorks

Spécialisation - 3 séries de cours

Ce que vous apprendrez

  • Develop a strong foundation in deep learning for image analysis

  • Retrain common models like GoogLeNet and ResNet for specific applications

  • Investigate model behavior to identify errors, determine potential fixes, and improve model performance

  • Complete a real-world project to practice the entire deep learning workflow

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Image Analysis
Catégorie : Artificial Neural Networks
Catégorie : Data Validation
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Matlab
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Exploratory Data Analysis

Ce que vous apprendrez

  • Retrain popular YOLO deep learning models for your applications

  • Visualize results to gain insights into model performance

  • Evaluate detection models by examining both class and location accuracy.

  • Analyze labeled images to identify and fix potential data shortcomings

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Data Collection
Catégorie : Matlab
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : Image Analysis
Catégorie : Visualization (Computer Graphics)
Catégorie : Data Validation
Catégorie : Data Processing
Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Keras (Neural Network Library)
Catégorie : Applied Machine Learning

Ce que vous apprendrez

  • Train and calibrate specialized models known as anomaly detectors

  • Generate synthetic training images for situations where acquiring more data is expensive or impossible

  • Use AI-assisted auto-labeling to save time and money

  • Import models from 3rd party tools like PyTorch and export your model outside of MATLAB

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Deep Learning
Catégorie : Computer Vision
Catégorie : Medical Imaging
Catégorie : Anomaly Detection
Catégorie : Matlab
Catégorie : Interoperability
Catégorie : PyTorch (Machine Learning Library)
Catégorie : Image Analysis
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Data Synthesis

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Instructeurs

Amanda Wang
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9 Cours36 033 apprenants
Megan Thompson
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