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分享 | 李飞飞斯坦福CS231n,原来学霸们都是这么学的

2018-03-31 雷锋字幕组 AI研习社

偷偷刷了好多遍李飞飞主讲的斯坦福CS231n,却还是不知道实战应用?明明收割了几个G的资源和代码,却还没发现隐藏知识点?


3月28日起,雷锋字幕组联合AI慕课学院推出3期以“斯坦福深度视觉识别课CS231n”为主题的Live实战分享课。(原创代码+论文解读+场景应用+实用套路)


活动邀请到来自CHISON医学影像、BIGO LIVE、某金融科技的3位资深算法工程师,分享他们的视觉识别实战经验。


第二期《咱来深入聊聊图像分类和网络优化》将于4月2日(周一)20:30开场!


/实战分享课/


分享人


我是李振,现就职于BIGO。北京航空航天大学获博士学位,原中国舰船研究院高级工程师。


Machine Learning(Pattern Recognition)科班出身,做过分布式系统开发的码农、焊过电路板、调过DSP/FPGA,玩过Computer Vision和Compressed Sensing相关的一些数学的东西,在体制内也拿到了副高的title。在这波大潮里,又回归到Deep Learning。从事图像分类和语音识别的方向。


分享提要


近两年,关于Deep Learning的技术呈现指数级爆发。每天都会有各种模型、算法的新突破、新进展通过各种信息渠道渗透过来。不由自主的追踪这些进展,耗费巨大时间和精力,疲于奔命,最后,只剩下由衷的感叹…。如果,你不是硕士/博士在读,有论文的压力。其实,大可不必。


所有模型、算法都只是工具。来壶茶,大家坐下来聊一聊。用这些工具,我们能做什么事情?怎么做?如何做好?抛砖引玉,今天我先来分享一下“图像分类和网络优化”。

分享时间


4月2日(周一)20:30 - 21:30


参与方式

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可免费入场


第一期《我来手把手教你用TensorFlow实现DQN》直播视频

可前往 www.mooc.ai/course/477 回放观看


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附送一份最全的CS231n术语表


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