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Gesichtserkennung mit Keras: Erkennen & Klassifizieren

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Gesichtserkennung mit Keras: Erkennen & Klassifizieren

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Dozent: EDUCBA

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
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Was Sie lernen werden

  • Erkennen und Vorverarbeiten von Gesichtsbildern mit MTCNN.

  • Einbettungen generieren und Modelle mit FaceNet trainieren.

  • Aufbau und Bewertung von Gesichtserkennungssystemen unter realen Bedingungen.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Künstliche neuronale Netze
  • Kategorie: Faltungsneuronale Netze
  • Kategorie: Bildanalyse
  • Kategorie: Vorverarbeitung von Daten
  • Kategorie: Computer Vision
  • Kategorie: Tiefes Lernen
  • Kategorie: Bewertung des Modells
  • Kategorie: Bereitstellung von Anwendungen
  • Kategorie: Überwachtes Lernen
  • Kategorie: Modell Ausbildung
  • Kategorie: Einbettungen

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Keras (Bibliothek für neuronale Netze)
  • Kategorie: Klassifizierungsalgorithmen
  • Kategorie: Modell-Einsatz

Wichtige Details

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8 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Keras Deep Learning Projekte mit TensorFlow“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 2 Module

Dieses Modul führt die Lernenden in die Grundlagen der Computer Vision und der Gesichtserkennung mit Keras ein. Es behandelt CNN-Prinzipien, Vorverarbeitungstechniken, Modellhandhabung und wesentliche Systemeinstellungen, gefolgt von der praktischen Umsetzung der Gesichtserkennung mit Bounding Boxes und Keypoints.

Das ist alles enthalten

11 Videos4 Aufgaben

Dieses Modul konzentriert sich auf die Umwandlung erkannter Gesichter in numerische Einbettungen, den Aufbau von Klassifizierungsmodellen und die Bereitstellung von Erkennungssystemen in realen Szenarien. Die Lernenden machen Fortschritte bei der Handhabung von Datensätzen, der Erzeugung von Einbettungen, dem Training von Klassifikatoren und der abschließenden Implementierung mit Keras und FaceNet.

Das ist alles enthalten

12 Videos4 Aufgaben

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