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第五章第四节 Yolov4相关算法的原理及实现(上)

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第一章 入门:为什么人人都要学习人工智能?
    • 第一节 人工智能基础入门指南-免费
    • 第二节 《30天入门深度学习》学习指南-免费
第二章 基础:深度神经网络新手入门
    • 第一节 神经网络的输入输出
    • 第二节 初级神经网络入门讲解
    • 第三节 浅层神经网络入门指南
    • 第四节 深度神经网络&迁移学习
第三章 改进:神经网络常用改进方法
    • 第一节 输入端优化1:数据增强&数据归一化
    • 第二节 输入端优化2:梯度下降&参数初始化
    • 第三节 中间层优化1:激活函数
    • 第四节 中间层优化2:网络归一化&学习率衰减
    • 第五节 输出端优化1:softmax多分类器
    • 第六节 输出端优化2:多任务学习&端到端学习
第四章 常识:经典卷积神经网络
    • 第一节 人工智能核心基础:卷积神经网络(上)
    • 第二节 人工智能核心基础:卷积神经网络(下)
    • 第三节 经典卷积神经网络1:Lenet-5
    • 第四节 经典卷积神经网络2:Alexnet
    • 第五节 经典卷积神经网络3:VGG-16
    • 第六节 改进卷积神经网络1:Resnet
    • 第七节 改进卷积神经网络2:Inception
第五章 深入:常用目标检测算法原理及应用
    • 第一节 目标检测算法的背景与分类
    • 第二节 Yolov3相关算法的原理及实现(上)-免费
    • 第三节 Yolov3相关算法的原理及实现(下)-免费
    • 第四节 Yolov4相关算法的原理及实现(上)-免费
    • 第五节 Yolov4相关算法的原理及实现(下)-免费
    • 第六节 Faster-RCNN相关算法的原理及实现(上)
    • 第七节 Faster-RCNN相关算法的原理及实现(下)
第六章 技巧:常用实战调优技巧
    • 第一节 网络训练技巧1:数据集选择及设计
    • 第二节 网络状态技巧2:错误分析及错误标签修正
    • 第三节 网络训练问题:过&欠拟合、梯度爆炸&消失
    • 第四节 过拟合消除技巧:L2正则化&dropout
    • 第五节 项目状态评判:贝叶斯误差&网络评判

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