当前播放: 16 | 长期⽬标:货架数字化与业务智能化
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课程目录
课程简介 (2讲)
01 | 课程介绍:AI进阶需要落地实战
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02 | 内容综述:如何快速⾼效学习AI与TensorFlow 2
免费
基础理论篇:TensorFlow 2设计思想 (4讲)
03 | TensorFlow 2新特性
免费
04 | TensorFlow 2核心模块
05 | TensorFlow 2 vs TensorFlow 1.x
06 | TensorFlow 2落地应⽤
快速上手篇:动⼿训练模型和部署服务 (7讲)
07 | TensorFlow 2开发环境搭建
08 | TensorFlow 2数据导入与使⽤
09 | 使用tf.keras.datasets加载数据
10 | 使用tf.keras管理Sequential模型
11 | 使用tf.keras管理functional API
12 | Fashion MNIST数据集介绍
13 | 使用TensorFlow2训练分类网络
方案设计篇:如何设计可落地的AI解决方案 (6讲)
14 | 行业背景:AI新零售是什么?
15 | 用户需求:线下门店业绩如何提升?
16 | 长期⽬标:货架数字化与业务智能化
17 | 短期目标:自动化陈列审核和促销管理
18 | 方案设计:基于深度学习的检测/分类的AI流水线
19 | 方案交付:支持在线识别和API调用的AI SaaS
商品检测篇:使用RetinaNet瞄准你的货架商品 (12讲)
20 | 基础:目标检测问题定义与说明
21 | 基础:深度学习在目标检测中的应用
22 | 理论:R-CNN系列二阶段模型综述
23 | 理论:YOLO系列一阶段模型概述
24 | 应用:RetinaNet 与 Facol Loss 带来了什么
25 | 应用:检测数据标注方法与流程
26 | 应用:划分检测训练集与测试集
27 | 应用:生成 CSV 格式数据集与标注
28 | 应用:使用TensorFlow 2训练RetinaNet
29 | 应用:使用RetinaNet检测货架商品
30 | 扩展:目标检测常用数据集综述
31 | 扩展:目标检测更多应用场景介绍
商品识别篇:使⽤ResNet识别你的货架商品 (2讲)
32 | 基础:图像分类问题定义与说明
33 | 基础:越来越深的图像分类网络
16 | 长期⽬标:货架数字化与业务智能化

16 | 长期⽬标:货架数字化与业务智能化

彭靖田
Google Developer Expert、《TensorFlow 快速入门与实战》作者
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