完整的自动驾驶汽车课程 – 应用深度学习

学习使用深度学习、计算机视觉和机器学习技术,通过 Python 构建自动驾驶汽车

讲师:Rayan Slim

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不到1/10的价格,即可享受同样的高品质课程,且可以完全拥有,随时随地都可以任意观看和分享。

你将会学到的

  • 学习应用计算机视觉和深度学习技术来构建与汽车相关的算法
  • 使用 Keras 理解、构建和训练卷积神经网络
  • 使用卷积神经网络和计算机视觉模拟功能齐全的自动驾驶汽车
  • 训练可以识别 43 种不同交通标志的深度学习模型
  • 学习使用基本的计算机视觉技术来识别道路上的车道线
  • 学习使用 Keras 构建和训练强大的神经网络
  • 在最基本的基于感知器的层面上理解神经网络

本课程包括:

  • 18 小时 长的随选视频
  • 33 篇文章
  • 7 个可下载资源
  • 在移动设备和电视上观看

要求

  • 工作电脑
  • 无需经验!

说明

自动驾驶汽车已迅速成为最具变革性的技术之一。在深度学习算法的推动下,它们不断推动我们的社会向前发展,并在移动领域创造新的机会。 

深度学习工作在开发领域的薪水最高。这是第一个也是唯一一个实际使用深度学习的课程,并将其应用于构建自动驾驶汽车这是当今世界上最具颠覆性的技术之一

与顶级讲师 Rayan Slim 一起在这个有趣而激动人心的课程中学习和掌握深度学习。Rayan 拥有超过 28000 名学生,是一位评价很高且经验丰富的讲师,他遵循“边做边学”的风格来创建这门令人惊叹的课程。

您将从初学者成长为深度学习专家,您的讲师将在屏幕上与您一起逐步完成每项任务。

到课程结束时,您将 构建出完全由深度学习驱动的功能齐全的自动驾驶汽车。 这种强大的模拟甚至会给最资深的开发人员留下深刻印象,并确保您掌握可以带到 任何项目或公司的神经网络技能。

本课程将向您展示如何:

  • 通过 OpenCV 使用计算机视觉技术来识别自动驾驶汽车的车道线
  • 学习训练基于感知器的神经网络以在二元类之间进行分类。
  • 学习训练卷积神经网络来识别各种交通标志。
  • 训练深度神经网络以适应复杂的数据集。
  • Master Keras,一个用 Python 编写的强大的神经网络库。
  • 建造并训练功能齐全的自动驾驶汽车自行驾驶

无需经验。本课程旨在让没有编程/数学经验的学生成为有成就的深度学习开发人员。

本课程还附带所有源代码和问答区的友好支持。

此课程面向哪些人:

  • 任何对深度学习和自动驾驶汽车感兴趣的人
  • 任何想要过渡到人工智能领域的人(无论技能水平如何)
  • 有兴趣从事一些最前沿技术的企业家
  • 欢迎所有技能水平!

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