Formation Deep Learning pour la Vision avec Caffe

Code formation

caffe

Durée

21 heures (généralement 3 jours pauses comprises)

Pré requis

None

Aperçu

Caffe est un cadre d'apprentissage en profondeur conçu pour l'expression, la rapidité et la modularité.

Ce cours explore l’application de Caffe tant que cadre d’apprentissage approfondi pour la reconnaissance d’images en prenant comme exemple le MNIST.

Public

Ce cours convient aux chercheurs et ingénieurs Deep Learning intéressés par l'utilisation de Caffe tant que cadre.

Une fois ce cours terminé, les délégués seront en mesure de:

  • comprendre la structure et les mécanismes de déploiement de Caffe
  • effectuer des tâches d'installation / environnement de production / architecture et configuration
  • évaluer la qualité du code, effectuer le débogage, la surveillance
  • implémenter une production avancée telle que des modèles d'entraînement, implémenter des couches et se connecter

Machine Translated

Plan du cours

Installation

  • Docker
  • Ubuntu
  • RHEL / CentOS / Fedora installation
  • Windows

Caffe Overview

  • Nets, Layers, and Blobs: the anatomy of a Caffe model.
  • Forward / Backward: the essential computations of layered compositional models.
  • Loss: the task to be learned is defined by the loss.
  • Solver: the solver coordinates model optimization.
  • Layer Catalogue: the layer is the fundamental unit of modeling and computation – Caffe’s catalogue includes layers for state-of-the-art models.
  • Interfaces: command line, Python, and MATLAB Caffe.
  • Data: how to caffeinate data for model input.
  • Caffeinated Convolution: how Caffe computes convolutions.

New models and new code

  • Detection with Fast R-CNN
  • Sequences with LSTMs and Vision + Language with LRCN
  • Pixelwise prediction with FCNs
  • Framework design and future

Examples:

  • MNIST

 

 

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