2021年,圖像分割在這個領(lǐng)域殺瘋了!?。?/h1>
最近后臺有收到很多粉絲反饋
其中專業(yè)類問題問的最多的就是:圖像分割該怎么學(xué)?
”對圖像分割一頭霧水,實驗室就只有自己做這個方向,導(dǎo)師還沒有數(shù)據(jù)集,什么建設(shè)性的意見都沒有;只能自己在網(wǎng)上找開源數(shù)據(jù)集,核心論文何時能發(fā)表,畢業(yè)遙遙無期......”
“導(dǎo)師說要看論文,但是光看和調(diào)代碼感覺又學(xué)不到東西,他甚至要我們從里面找新方法和新模型,但是現(xiàn)在什么都還沒開始學(xué)(包括機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí),這些都是下學(xué)期的課程了)想棄坑了”

"嘗試復(fù)現(xiàn)了幾篇論文,可一換數(shù)據(jù)集,模型就跑不動了,想優(yōu)化無從下手,怎么才能把代碼遷移到自己的項目?"
“2021年了,還能繼續(xù)魔改U-Net,水論文畢業(yè)嗎?”

anyway,針對粉絲們以上種種問題,今天來做一個系統(tǒng)的解答。
圖像分割如何從入門到發(fā)paper?
大部分同學(xué)本科并沒有接觸過科研項目,因此進(jìn)入到研究生階段后,很難在極為緊張的學(xué)習(xí)時間內(nèi)發(fā)表高質(zhì)量高水平學(xué)術(shù)論文。這個問題可以分為兩部分來解答
1、入門
圖像分割涉及到的知識范圍極廣,包括數(shù)學(xué)、圖像、計算機(jī)等理論和實踐知識。
對于剛上研究生的同學(xué)第一個難題就是不知道從哪學(xué)起,學(xué)哪些,以及該怎么學(xué)?
問導(dǎo)師,導(dǎo)師可能就丟給你幾篇論文,讓你自己琢磨,連數(shù)據(jù)集都沒有,就要你做實驗。如果你去百度上檢索也是一團(tuán)亂麻,都是一些零散的建議,如何系統(tǒng)性學(xué)習(xí)?
這里我給大家整理了一下,入門圖像分割領(lǐng)域需要用到的知識以及學(xué)習(xí)路線。

2、發(fā)paper
大部分同學(xué)發(fā)論文最大的阻礙就是在論文復(fù)現(xiàn)后面這個環(huán)節(jié):如何找到創(chuàng)新點,以及如何優(yōu)化模型?
這里面涉及到的環(huán)節(jié)要復(fù)雜很多,論文的實驗部分需要多個數(shù)據(jù)集支撐,展現(xiàn)模型的魯棒性。然而,各個數(shù)據(jù)集間往往具有很大差距,如何實現(xiàn)多模型和多數(shù)據(jù)集的輕松替換?

不同場景下應(yīng)該選擇哪些數(shù)據(jù)增強(qiáng)?不同的損失函數(shù)原理,她們適用于哪些場景? loss函數(shù),包括Lovasz-softmax,DiceLoss,BCELoss;算法模型的優(yōu)化策略:算法的訓(xùn)練和測試過程怎樣設(shè)計?學(xué)習(xí)率怎么優(yōu)化?

怎么把代碼經(jīng)驗遷移到自己的項目上?這些問題全部說完可以出一本書了.........
為了幫助大家更高效的學(xué)會優(yōu)化模型,發(fā)paper,今天我特地邀請來一位圖像分割專業(yè)大牛,以實驗級編碼要求和設(shè)計規(guī)范,教大家學(xué)會做實驗,跑項目,發(fā)高質(zhì)量paper!
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《利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析》
《Python視覺實戰(zhàn)項目52講》
《機(jī)器學(xué)習(xí)_周志華》
《機(jī)器學(xué)習(xí)實戰(zhàn)》



首發(fā)福利
①掃描二維碼,7折學(xué)習(xí)圖像分割精進(jìn)班課程(限前10名)
②掃碼添加客服小享,前20名免費獲取大牛珍藏:《利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析》、《Python視覺實戰(zhàn)項目52講》、《機(jī)器學(xué)習(xí)_周志華》、《機(jī)器學(xué)習(xí)實戰(zhàn)》
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1、入門
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大部分同學(xué)發(fā)論文最大的阻礙就是在論文復(fù)現(xiàn)后面這個環(huán)節(jié):如何找到創(chuàng)新點,以及如何優(yōu)化模型?
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