シン・ギョンシクのディープラーニング・オデッセイ - コンピュータビジョン入門
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入門 / Deep Learning(DL), Computer Vision(CV)
5.0
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コンピュータービジョン分野についての簡単な紹介を行う講義です。
入門
Deep Learning(DL), Computer Vision(CV)
ディープラーニングを活用したコンピュータビジョンの最も重要な演算である、畳み込み(コンボリューション)を集中的に扱う講義です。
1名 が受講中です。
難易度 入門
受講期間 無制限
畳み込みに対する確かな理解
畳み込みによるフィルタリング
畳み込みの実装能力
本講義は、ディープラーニングを活用したコンピュータビジョンにおいて最も重要なコンボリューションを重点的に扱います。
本講義は次のような内容で、コンボリューションに関する強固な理論的背景だけでなく、これらを直接実装しながら実装能力を共に養います。
第1章 ピクセル単位の演算から近傍ベースの演算へ
1.1 空間的構造を持つ画像データ
1.2 ローカルパッチ
1.3 近傍ベースの演算
第2章 ウィンドウ処理
2.0 開発環境の設定
2.1 一次元ウィンドウイング
2.2 二次元ウィンドウイング
第3章 1次元畳み込み
3.0 復習:内積とフィルタ反応
3.1 一次元エッジ検出とは?
3.2 一次元エッジ検出の過程
3.3 一次元エッジ検出の実装
3.4 一次元相関と畳み込み
第4章 二次元畳み込み
4.1 二次元畳み込みの過程
4.2 エッジ検出
4.3 ソーベルフィルタリングの理論
4.4 ソーベルフィルタリングの実装
5章 畳み込みを用いた画像処理技術
5.1 移動平均フィルタ
5.2 グラディエントの大きさを利用したエッジ検出
5.3 ガウシアンブラリング
5.4 画像のシャープニング
空間的構造を持つ画像の特徴を確認し、この特徴を把握するために登場する 1️⃣ local patch、2️⃣ local connectivity、3️⃣ neighborhood-based operationを自然な流れで理解します。
畳み込みを理解する前の段階として、ローカルパッチを抽出するウィンドウイングの過程を理論的に理解し、これを直接実装する方法を学びます。そして、GPU演算に最適化された形式にコードをリファクタリングします。
画像に対する畳み込みを扱う前に、1次元データに対する畳み込みを確実に理解し、フィルタリングの過程について理解します。これを通じて、フィルタと似た特性を持つローカルパッチを抽出する過程を理解することができます。
画像に対する畳み込みをソーベルフィルタリングを通じて理解します。これはディープラーニングの畳み込み層を理解するのに大いに役立つだけでなく、画像処理の基本概念を習得することができます。
本講義で扱った一次元、二次元の畳み込み(コンボリューション)を活用する代表的な工学技術を紹介します。
学習対象は
誰でしょう?
ディープラーニング、コンピュータビジョンの基礎をしっかりと固めたい入門者
畳み込み演算がよく分からない方へ
ディープラーニング演算の実装過程を理解したい方
前提知識、
必要でしょうか?
シン・ギョンシクのディープラーニング・オデッセイ - コンピュータビジョンのための画像基礎
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全体
19件 ∙ (3時間 8分)
講座資料(こうぎしりょう):
1. オリエンテーション
12:33
2. 1.1 空間的構造を持つ画像データ
11:46
4. 1.3 近傍ベースの演算
05:56
5. 2.0 ウィンドウイングの紹介
03:54
6. 2.1 一次元ウィンドウ処理
17:23
7. 2.2 二次元ウィンドウイング
13:04
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