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OpenCV.Python 머신러닝.딥러닝 프로그래밍

김동근 저 | 도서출판 가메 | 2022년 04월

OpenCV.Python 머신러닝.딥러닝 프로그래밍

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ISBN : 9788980783113 / 328쪽 / 300g / 188 x 257 (㎜)

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책 소개

출판사 리뷰

저자 소개

  • 저자 : 김동근
저자 : 김동근

목차

Chapter 01 시작하기
01 영상처리 ? 컴퓨터 비전 ? 인공지능 ? 머신러닝 ? 딥러닝
02 딥러닝 프레임워크 ? OpenCV ? DNN 모듈
01 딥러닝 프레임워크
02 OpenCV ? DNN 모듈
03 소프트웨어 설치

Chapter 02 OpenCV 머신러닝
01 데이터 생성1
02 KNearest
03 Dtrees ? Boost ? Rtrees
04 NormalBayesClassifier
05 LogisticRegression
06 SVM Support Vector Machine
07 K-means
08 EM: Expectation-Maximization
09 ANN_MLP: Artificial Neural Networks_Multi-Layer Perceptron
01 ANN_MLP 모델 생성 및 설정
02 ANN_MLP 모델 훈련과 추론

Chapter 03 머신러닝: 데이터 분류 ? 검출 ? 인식
01 IRIS 분류
02 MNIST 분류
03 손 글씨 숫자 인식
04 물체검출 ? 얼굴 인식
01 CascadeClassifier 분류기
02 얼굴 인식 Face Recognition

Chapter 04 딥러닝 프레임워크
01 TensorFlow 모델 훈련: PB ? ONNX
02 PyTorch 모델 훈련: ONNX

Chapter 05 OpenCV DNN 모듈
01 DNN Deep Neural Networks 모듈
01 딥러닝 모델 가져오기
02 4차원 텐서 벡터 blob 생성
03 dnn_Net 객체 메서드
04 cv2.dnn_ClassificationModel()
02 DNN을 이용한 모델 분류
03 사전 훈련 모델 Pre-Trained Model
01 ONNX 모델
02 TensorFlow 사전 훈련 모델
03 Pytorch 사전 훈련 모델

Chapter 06 YOLO 물체검출
01 YOLO: You Only Look Once
02 YOLOv2 ? YOLOv3 ? YOLOv4
01 YOLOv2
02 YOLOv3
03 YOLOv4
03 YOLOv5
01 훈련된 모델을 이용한 물체검출: ONNX
02 YOLOv5: MS COCO Dataset 훈련(train.py)
03 YOLOv5: Custom Dataset 훈련
04 OpenCV YOLO 물체검출
01 cv2.dnn_DetectionModel()
02 cv2.dnn.NMSBoxes()

Chapter 07 R-CNN SSD 물체검출
01 Faster R-CNN
01 R-CNN Region CNN
02 Fast R-CNN
03 Faster R-CNN
02 Mask R-CNN
03 SSD: Single Shot Multibox Detector

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