課程目錄

機器學習和人工智能(AI)是當前科技領域最熱門的話題之一,它們在各個行業(yè)和領域都有著廣泛的應用。未來,機器學習和AI有望在以下幾個方面發(fā)展和演進:

自動化和智能化:機器學習和AI的發(fā)展將推動各種自動化和智能化技術的應用。例如,自動駕駛汽車、智能家居、智能機器人等,這些技術將大大提高生活和工作的效率。

個性化和定制化:機器學習和AI可以通過分析大量的數(shù)據和用戶行為,為用戶提供個性化的產品和服務。例如,個性化推薦系統(tǒng)、智能助手等,這些技術將更好地滿足用戶的需求。

醫(yī)療和健康:機器學習和AI在醫(yī)療和健康領域的應用前景廣闊。例如,通過分析醫(yī)療數(shù)據,可以提高疾病的診斷和治療效果;智能健康監(jiān)測設備可以幫助人們更好地管理健康。

金融和商業(yè):機器學習和AI在金融和商業(yè)領域的應用也非常廣泛。例如,風險評估、投資決策、欺詐檢測等,這些技術可以提高金融和商業(yè)活動的效率和準確性。

社會影響和倫理問題:隨著機器學習和AI的發(fā)展,也引發(fā)了一系列社會影響和倫理問題的討論。例如,人工智能的失業(yè)問題、數(shù)據隱私和安全等,這些問題需要我們認真思考和解決。

總的來說,機器學習和AI的未來發(fā)展前景非常廣闊,將對各個行業(yè)和領域產生深遠的影響。然而,我們也需要認識到,機器學習和AI技術的發(fā)展需要與人類價值觀和倫理原則相結合,以確保其對人類社會的積極影響。

          課程目錄
人工智能簡介
01 機器視覺介紹
02 OpenCV介紹
03 安裝opencv環(huán)境
04 創(chuàng)建和顯示窗口
05 顯示圖像
01 保存圖片
02 讀取攝像頭和視頻數(shù)據
03 錄制視頻
04 控制鼠標
05 trackbar用法
06 RGB和BGR顏色空間
01 HSV和HSL和YUV
02 顏色空間的轉化
03 mat的深淺拷貝
04 顏色通道的分離與合并
05 畫直線
01 繪制矩形和圓
02 繪制橢圓
03 繪制多邊形和填充多邊形
04 繪制文本及中文文本
05 作業(yè)講解
01 圖像運算之加減乘除
02 圖片的融合
03 OpenCV的位運算
04 resize用法
01 作業(yè)講解
02 圖像的翻轉和旋轉
03 仿射變換之平移
04 仿射變換之獲取變換矩陣
05 仿射變換之透視變換
01 卷積操作
02 均值濾波和方盒濾波
03 高斯濾波
01 中值濾波
02 雙邊濾波
03 sobel算子
04 scharr算子
05 拉普拉斯算子
01 Canny邊緣檢測
02 全局二值化
03 自適應閾值二值化
04 腐蝕操作
05 獲取形態(tài)學卷積核
06 膨脹操作
01 開運算
02 閉運算
03 形態(tài)學梯度
04 頂帽操作
05 黑帽操作
06 查找輪廓
07 繪制輪廓
08 計算輪廓面積和周長
09 多邊形逼近
01 凸包
02 最小外接矩形和最大外接矩形
03 高斯金字塔
04 拉普拉斯金字塔
05 圖像直方圖介紹
06 使用OpenCV統(tǒng)計直方圖
07 拉普拉斯金字塔
07 直方圖均衡化
08 圖像直方圖介紹
09 使用OpenCV統(tǒng)計直方圖
直方圖均衡化
01 繪制直方圖
02 使用掩膜的直方圖
03 車輛統(tǒng)計項目(一)
01 判斷是否是車輛
02 車輛計數(shù)邏輯
03 顯示車輛計數(shù)信息
01 特征檢測基本概念
02 harris角點檢測數(shù)學原理1
03 harris角點檢測數(shù)學原理2
04 harris角點檢測應用
02 sift算法原理
03 sift算法使用
shi-tomasi角點檢測
01 SURF算法
02 ORB算法
03 暴力特征匹配
04 FLANN特征匹配
01 圖片查找
02 圖像拼接
01 虛擬計算器項目介紹
02 打開攝像頭和創(chuàng)建Button類
03 點擊操作
01 虛擬計算器bug修復和重復點擊問題解決
02 模板匹配
03 匹配多個對象
05 處理模板圖片
01 數(shù)字模板處理和信用卡圖片形態(tài)學操作
02 數(shù)字輪廓獲取和匹配
01 使用argparse接收用戶輸入
02 分水嶺算法理論講解
03 分水嶺算法實戰(zhàn)
01 分水嶺算法摳圖以及和Canny, findContourns的對比
02 grabcut原理和使用
01 交互式grabcut程序
02 meanshift
03 視頻前后景分離
04 圖片修復
01 人臉檢測
02 人眼檢測
03 車牌識別
01 目標追蹤介紹
02 OpenCV目標追蹤算法介紹
03 目標追蹤實戰(zhàn)
04 OpenCV中使用深度學習模型
01 圖片預處理和四個角點坐標排序
02 輪廓排序和計分功能
01 文檔ocr掃描識別
02 光流估計
02 光學估計

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huangbenjincv@163.com

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