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本练习是课程的一部分
学习使用 CNN 进行图像分类,了解二分类与多分类图像分类模型的区别,以及如何在 PyTorch 中使用迁移学习完成图像分类。
通过预测目标的边界框来检测图像中的对象,并评估目标识别模型的性能。
学习三种图像分割类型(语义分割、实例分割和全景分割)、其应用场景,以及各自适用的机器学习模型架构。
使用生成对抗网络(GAN)生成全新的图像。学习搭建并训练深度卷积 GAN,以及如何评估其输出的质量与多样性。
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