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OpenMMLab学习笔记

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CtrlX
发布2023-03-21 15:38:52
3560
发布2023-03-21 15:38:52
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文章被收录于专栏:C++核心编程

计算机视觉与OpenMMLab 开源算法体系

计算机视觉是什么

实际应用:图像识别,自动驾驶,动漫特效,航拍转地图(图像生成),虚拟主播(元宇宙等),视频理解与自动剪辑等。

计算机视觉的发展

时至今日:新方向

OpenMMLab

MMLab发展历史

MMLab总体现状

总体架构概览

算法训练-部署一体化

算法框架介绍-MMDetection

算法框架介绍-MMDetection3D

算法框架介绍-MMClassification

算法框架介绍-MMSegmentation

算法框架介绍-MMPose & MMHuman3D

算法框架介绍-MMTraking

算法框架介绍-MMAction2

算法框架介绍-MMOCR

算法框架介绍-MMEditing

架构优势

通用:强大的训练器

统一:模块抽象

统一:训练流程

统一:数据接口

全球范围影响力

行业应用案例

深度学习算法基础

从感知机到神经网络

神经网络

DeepNeuralNetwork

神经网络的激活函数

第一步:线性回归

第二步:激活

Feedforward NN

PS:激活函数可以每一层都不同。

神经网络是DL的有效方法

PS:大量的矩阵运算需要GPU加速。

神经网络的输出层

Deep = many hidden layer

BP反向神经网络算法

回到深度学习三步走

如何评价性能好坏

用损失函数来衡量NN的好坏

损失函数/代价函数

MMClassification 介绍与代码实践

MMClassification 代码实践2

目标检测

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原始发表:2023-03-15,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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  • 计算机视觉与OpenMMLab 开源算法体系
    • 计算机视觉是什么
      • 计算机视觉的发展
        • OpenMMLab
          • MMLab发展历史
          • MMLab总体现状
          • 总体架构概览
          • 算法训练-部署一体化
          • 算法框架介绍-MMDetection
          • 算法框架介绍-MMDetection3D
          • 算法框架介绍-MMClassification
          • 算法框架介绍-MMSegmentation
          • 算法框架介绍-MMPose & MMHuman3D
          • 算法框架介绍-MMTraking
          • 算法框架介绍-MMAction2
          • 算法框架介绍-MMOCR
          • 算法框架介绍-MMEditing
          • 架构优势
        • 全球范围影响力
          • 行业应用案例
          • 深度学习算法基础
            • 从感知机到神经网络
              • 神经网络
                • DeepNeuralNetwork
                • 神经网络的激活函数
                • Feedforward NN
                • 神经网络是DL的有效方法
                • 神经网络的输出层
                • Deep = many hidden layer
              • BP反向神经网络算法
                • 回到深度学习三步走
                • 如何评价性能好坏
                • 用损失函数来衡量NN的好坏
                • 损失函数/代价函数
            • MMClassification 介绍与代码实践
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