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CV视觉工程师入职培训暑期班

本文作者: 雷锋专栏 2018-06-19 18:34
导语:为了解决众多学生的求职难题,AI慕课学院联合雷锋网、哈尔滨工业大学(深圳)在深圳举办了“CV视觉工程师入职培训暑期班”

一年一度的暑假要来了,对很多大三、大四同学们来说,2个月长假的同时也意味着2个月后就要为找工作做准备了,相信很多同学已经在暑期开始准备自己的简历了,不过面对寥寥无几的校园学习经历和实习经验,如何才能在众多应聘者中脱颖而出呢?更别说加入顶尖的AI人工智能企业了。

为了解决众多学生的求职难题,AI慕课学院联合雷锋网、哈尔滨工业大学(深圳)在深圳举办了“CV视觉工程师入职培训暑期班”,希望通过2个月的时间帮助广大同学们搞定“理论学习,企业实习以及面试入职”等重要环节,既能提升CV方向的理论学习,又能丰富实习经验,还有机会入职知名AI公司,这个暑期你还在犹豫什么?CV视觉工程师入职培训暑期班最后20个名额,等你来报名!

     企业讲师

基础课程全部由哈尔滨工业大学(深圳)计算机学院教师团队任教,具有丰富的教学经验;实践课程聘请人工智能行业合作企业资深工程师任教,项目实战研发经验丰富,可提供企业海量数据案例供学生学习。

CV视觉工程师入职培训暑期班

大道智创CTO邢志伟是哈尔滨工业大学博士, 曾任职于NVDIA深圳公司并负责领导多项显卡设计开发

CV视觉工程师入职培训暑期班

宜远智能CEO吴博先后在清华大学、香港浸会大学求学,并在英国利兹大学完成博士后

     课程大纲

第一章  AI入门基础(共120课时)

一、数学基础(40课时)

1. 线性代数与矩阵论

  •   知识点1: 向量、矩阵简介、向量范数、矩阵范数

  •   知识点2 :矩阵的运算,行列式

  •   知识点3: 条件数、线性子空间、矩阵的正交化,矩阵求逆

2. 概率论与统计

  •   知识点1: 随机试验、随机事件的关系及运算

  •   知识点2 :事件的概率,条件概率

  •   知识点3 :独立、条件独立,常见分部介绍

3. 凸优化

  • 知识点1: 机器学习与优化关系,凸集、凸函数简介

  • 知识点2 :极值点、最值点、梯度、方向导数

  • 知识点3 :约束问题的KKT条件

二、编程基础(40课时,建议最好有编程基础,这类课程做课时上的压缩,重点介绍CV常用的语言知识点)

Python

  •   知识点1 :基础语法

  •   知识点2 :循环、字符串、列表

  •   知识点3 :元祖、字典、函数

  •   知识点4 :文件操作、面向对象

  •   知识点5: 正则表达式

  •   知识点6: 排序算法

  •   知识点7 :数据分析与可视化实践

三、机器学习 (40课时)

1. 机器学习原理

  • 知识点1: 线性回归、logistic回归、梯度下降

  • 知识点2: 决策树、随机森林、GBDT

  • 知识点3:SVM与数据分类

  • 知识点4 :特征工程:数据清洗、异常点处理、特征抽取、选择与组合

  • 知识点5: logistic回归Softmax SVM与朴素贝叶斯的精髓速讲

  • 知识点6 :决策树 随机森林 boosting 模型融合的精髓速讲

2. 机器学习实战

  • 知识点1 :机器学习流程、预处理、特征工程

  • 知识点2: Kaggle机器学习比赛中的特征工程处理实战

  • 知识点3 :模型评判标准与部分机器学习有监督算法

  • 知识点4 :sklearn接口熟悉与机器学习建模指导

  • 知识点5 :sklearn建模与使用

  • 知识点6:机器学习有监督算法与无监督学习

  • 知识点7 :集成算法与Xgboost/LightGBM

第二章  计算机视觉理论与实战(共110课时)

 一、计算机视觉基础(50课时)

  •  图像识别

  • 目标检测&跟踪

  • 图像分割

二、深度学习的算法与实践(50课时)

1. 深度学习原理

  • 知识点1 :人工神经网络(ANN)

  • 知识点2 :深度学习(Deep Learning)及TensorFlow等框架

  • 知识点3 :卷积神经网络(CNN)

  • 知识点4 :循环神经网络(RNN)

  • 知识点5 :长短时记忆网络(LSTM)

  • 知识点6 :循环神经网络变种

  • 知识点7 s:eq2swq模型

2. 深度学习实战

  • 知识点1 :Caffe实战图像分类

  • 知识点2 :Tensorflow实战图像风格转换实现

  • 知识点3 :google wide&deep模型

三、神经网络的优化问题与源码解析(10课时)

  • 如何选择适合某一问题的网络

  •  神经网络参数如何初始化

  • 选择怎样的梯度下降方法

  • 深度学习平台的代码架构

  • 如何高效实现计算(以卷积层为例)

第三章  企业项目实战讲解(20*3=60课时)

  •  企业A项目案例分析

  •  企业B项目案例分析

  • 企业C项目案例分析

第四章  企业实习(80课时)

  • 企业培训(代码规范)

  • 项目实战能力测试

  • 企业项目实操

  • 实习成果展示

第五章  个人提升(10课时)

  •  简历优化

  •  面试能力提升

  • 企业专场招聘会

  • 推荐相关企业岗位面试

     课程亮点

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