Rilevamento di Oggetti con Deep Learning: Costruire Modelli di Visione Artificiale โ€” LearnFlat
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Rilevamento di Oggetti con Deep Learning: Costruire Modelli di Visione Artificiale

Impara a costruire e addestrare modelli di deep learning che localizzano e identificano oggetti nelle immagini, preparandoti a risolvere sfide di visione artificiale del mondo reale.

  • ๐Ÿ’ฌ Istruttore IA
    Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
  • ๐Ÿ• Inizia quando vuoi
    Niente orari nรฉ scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • ๐ŸŒ In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

Il rilevamento di oggetti รจ il cuore della tecnologia moderna, alimentando ogni cosa, dai veicoli a guida autonoma agli strumenti diagnostici medici. Comprendere come localizzare e classificare piรน oggetti all'interno di una singola immagine รจ un'abilitร  critica per chiunque entri nel campo della visione artificiale. Questo corso scritto ti guida dai concetti fondamentali del deep learning all'addestramento dei tuoi modelli di rilevamento di oggetti. Imparerai i meccanismi alla base delle architetture moderne e capirai come preparare i dataset, valutare le prestazioni del modello e applicare questi modelli a scenari del mondo reale. Cosa imparerai: - Comprendere la terminologia fondamentale della visione artificiale, delle bounding box e delle anchor box - Analizzare le moderne architetture di rilevamento di oggetti, inclusi YOLO, SSD e Faster R-CNN - Applicare tecniche di transfer learning per addestrare modelli personalizzati utilizzando backbone pre-addestrati - Valutare le prestazioni del modello utilizzando metriche chiave come Intersection over Union (IoU) e mean Average Precision (mAP) - Preparare e aumentare i dataset di immagini per migliorare l'accuratezza e la robustezza del modello - Configurare pipeline di addestramento e implementare soluzioni basate su codice per attivitร  di rilevamento di oggetti Il corso inizia con la terminologia essenziale e le basi matematiche della localizzazione spaziale. Progredirai poi attraverso lezioni scritte strutturate e walkthrough di codice per configurare, addestrare e testare un modello per rilevare oggetti del mondo reale come i segnali di parcheggio. Questo corso รจ progettato per principianti con una comprensione di base di Python, e non รจ richiesta alcuna esperienza precedente in visione artificiale o deep learning per iniziare. Inizia a leggere oggi e sviluppa le competenze per far "vedere" le macchine.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ๐ŸŽง Versione audio inclusa
    Impara ovunque, senza schermo
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    2 h 42 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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