UNet(TensorFlow2)图像语义分割实战:训练自己的数据集

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What you'll learn
- 学习TensorFlow2版本的U-Net图像语义分割技术来训练自己的数据集
- 学习labelme图像分割标注工具
- 掌握多类物体的图像分割方法
- 学习UNet语义分割原理
Description
U-Net是一种基于深度学习的图像语义分割方法,尤其在医学图像分割中表现优异。
本课程将手把手地教大家使用labelme图像标注工具制作自己的数据集,生成Mask图像,并使用U-Net训练自己的数据集,从而能开展自己的图像分割应用。
本课程首先讲述图像分割的任务说明、常用数据集,然后介绍UNet网络的原理。
本课程有三个项目实践:
(1) Kaggle盐体识别比赛 :利用U-Net进行Kaggle盐体识别
(2) Pothole语义分割:对汽车行驶场景中的路坑进行标注和语义分割
(3) Kaggle细胞核分割比赛 :利用U-Net进行Kaggle细胞核分割
本课程使用TensorFlow2版本的U-Net,在Ubuntu系统上用Jupyter Notebook做项目演示。 包括:数 …
Duration 2 Hours 58 Minutes
Paid
Self paced
Intermediate Level
Simplified Chinese (China)
6
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