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  • 正版 计算机视觉中的深度学习 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编
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    • 作者: 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜著 | 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜编 | 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜译 | 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜绘
    • 出版社: 电子工业出版社
    • 出版时间:2020-06
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    • 作者: 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜著| 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜编| 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜译| 编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜绘
    • 出版社:电子工业出版社
    • 出版时间:2020-06
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:486000
    • 页数:328
    • 开本:16开
    • ISBN:9787121411922
    • 版权提供:电子工业出版社
    • 作者:编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜
    • 著:编者:姜竹青//门爱东//王海婴|责编:张瑞喜
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:98.00
    • ISBN:9787121411922
    • 出版社:电子工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-06
    • 页数:328
    • 外部编号:11090922
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第1章 计算机视觉及其任务
    1.1 计算机视觉的定义
    1.2 计算机视觉的发展沿革
    1.3 计算机视觉的主要任务及其应用
    1.3.1 图像恢复
    1.3.2 图像识别
    1.3.3 动作分析
    1.3.4 场景重建
    1.3.5 行人再识别
    1.4 本章小结
    本章参考文献
    第2章 手工特征
    2.1 初级图像特征
    2.1.1 颜色特征
    2.1.2 纹理特征
    2.1.3 形状特征
    2.2 中级图像特征
    2.2.1 Haar-like特征
    2.2.2 SIFT特征
    2.2.3 SURF特征
    2.3 本章小结
    本章参考文献
    第3章 神经网络基础理论
    3.1 神经元概述
    3.1.1 感知器
    3.1.2 激活函数
    3.1.3 神经元模型
    3.2 神经网络基础结构
    3.2.1 两层神经网络模型
    3.2.2 前馈神经网络和循环神经网络
    3.2.3 神经网络中的参数
    3.3 神经网络训练
    3.3.1 权重初始化
    3.3.2 偏置初始化
    3.3.3 前向传播
    3.3.4 损失函数
    3.3.5 反向传播
    3.3.6 参数更新
    3.3.7 批归一化
    3.3.8 正则化
    3.4 常见的神经元模型
    3.4.1 空间信息处理单元
    3.4.2 时间信息处理单元
    3.5 本章小结
    本章参考文献
    第4章 神经网络结构
    4.1 LENET5
    4.2 ALEXNET
    4.3 VGGNET
    4.4 INCEPTION
    4.5 RESNET
    4.6 DENSENET
    4.7 MOBILENET
    4.8 FCN
    4.9 本章小结
    本章参考文献
    第5章 目标分割
    5.1 目标分割技术概述
    5.1.1 目标分割技术基本理论与模型
    5.1.2 目标分割技术概述
    5.1.3 评价标准
    5.2 基于深度学习多路径特征融合的图像语义分割
    5.2.1 特点
    5.2.2 基于VGGNet的多路径特征融合算法
    5.2.3 基于ResNet的多路径特征融合算法
    5.3 基于模糊逻辑的多特征视频运动目标分割
    5.3.1 特点
    5.3.2 算法
    5.3.3 实验
    5.4 目标分割未来趋势
    本章参考文献
    第6章 目标检测
    6.1 目标检测算法概述
    6.1.1 算法概述
    6.1.2 评价指标
    6.2 传统目标检测方法
    6.2.1 区域选择算法
    6.2.2 典型人工图像特征
    6.2.3 分类器类型及训练
    6.3 基于候选区域的目标检测方法
    6.3.1 R-CNN的实现
    6.3.2 SPP-net的实现
    6.3.3 Fast R-CNN的实现
    6.3.4 Faster R-CNN的实现
    6.4 基于回归的目标检测
    6.4.1 YOLO的实现
    6.4.2 SSD的实现
    6.4.3 YOLOv2的改进
    6.5 改进算法拾萃
    6.5.1 困难样本挖掘
    6.5.2 YOLOv2损失函数
    6.5.3 基于上下文信息的SSD改进
    6.5.4 多特征多尺度融合
    6.6 目标检测未来趋势
    本章参考文献
    第7章 目标跟踪
    7.1 目标跟踪技术概述
    7.1.1 目标跟踪算法基本理论与模型
    7.1.2 目标跟踪算法概述
    7.1.3 评价标准
    7.2 平衡正负样本权重的多示例学习跟踪算法
    7.2.1 MIL跟踪算法
    7.2.2 平衡正负样本权重
    7.3 基于核化相关滤波器的视觉目标跟踪算法研究与改进
    7.3.1 基于相关滤波器的目标跟踪算法
    7.3.2 自适应模板更新的目标跟踪算法
    7.3.3 CNN和相关滤波结合的跟踪算法
    7.4 基于中心对比CNN的目标跟踪算法研究
    7.4.1 逐任务驱动的CNN目标跟踪算法
    7.4.2 中心对比CNN目标跟踪算法
    7.4.3 小运动优先的视觉目标跟踪算法
    7.5 目标跟踪未来趋势
    本章参考文献
    第8章 行人再识别
    8.1 行人再识别技术概述
    8.1.1 行人再识别技术基本理论与模型
    8.1.2 行人再识别技术简介
    8.1.3 评价标准
    8.2 基于ADARANK进行特征集成的行人再识别算法
    8.2.1 算法特点
    8.2.2 算法细节
    8.2.3 实验结果
    8.3 基于增强深度特征的行人再识别算法
    8.3.1 算法特点
    8.3.2 引入注意力机制的网络模型
    8.3.3 引入手工特征:LOMO特征融合到多级注意力识别——验证网络
    8.4 基于属性和身份特征融合的行人再识别算法
    8.4.1 特点
    8.4.2 算法
    8.4.3 实验
    8.5 行人再识别未来趋势
    本章参考文献
    第9章 图像压缩
    9.1 有损压缩和无损压缩
    9.1.1 无损压缩
    9.1.2 有损压缩
    9.2 经典的有损图像压缩方法
    9.2.1 JPEG
    9.2.2 JPEG 2000
    9.2.3 BPG
    9.3 基于深度学习的图像压缩技术
    9.4 基于空间能量压缩的图像压缩
    9.4.1 算法特点
    9.4.2 算法细节
    9.4.3 实验结果
    9.5 利用卷积神经网络进行内容加权的图像压缩
    9.5.1 算法特点
    9.5.2 算法细节
    9.5.3 实验结果
    9.6 基于生成式对抗网络的图像压缩
    9.6.1 算法特点
    9.6.2 算法细节
    9.6.3 实验结果
    9.7 图像压缩未来趋势
    本章参考文献
    第10章 超分辨率重建
    10.1 超分辨率技术概述
    10.1.1 超分辨率技术的基本理论与模型
    10.1.2 超分辨率技术概述
    10.2 基于深度残差网络注意力机制的图像超分辨率重建
    10.2.1 存在的问题
    10.2.2 提出的解决方案
    10.2.3 具体实现细节
    10.2.4 实验结果比较分析
    10.3 基于增强的可变形卷积网络的视频超分辨率
    10.3.1 视频超分辨率
    10.3.2 存在的问题
    10.3.3 针对存在的问题提出的解决方案
    10.3.4 具体实现
    10.3.5 实验对比
    10.4 真实原始传感器数据的超分辨率重建
    10.4.1 存在的问题
    10.4.2 针对问题提出的解决方案
    10.4.3 具体实现细节
    10.4.4 实验对比
    10.5 超分辨率重建未来趋势
    本章参考文献
    第11章 图像去噪技术
    11.1 图像去噪技术概述
    11.1.1 图像去噪基本理论与模型
    11.1.2 图像去噪算法
    11.1.3 评价标准
    11.2 去噪卷积神经网络
    11.2.1 算法特点
    11.2.2 存在问题
    11.2.3 算法细节
    11.2.4 实验结果
    11.3 盲去噪卷积神经网络
    11.3.1 算法特点
    11.3.2 存在问题
    11.3.3 算法细节
    11.3.4 实验
    11.4 真实图像去噪神经网络
    11.4.1 特点
    11.4.2 存在问题
    11.4.3 算法细节
    11.4.4 实验
    11.4.5 总结
    11.5 图像去噪未来趋势
    本章参考文献
    附录A 术语与缩略词表

    "姜竹青,讲师,硕士生导师,现任职于北京邮电大学人工智能学院智能媒体计算中心。。专门从事多媒体技术、视频编码、模式识别和计算机视觉技术的研究。针对深度学习在计算机视觉任务中的应用,以作者/通讯作者发表高水平SCI期刊和学术会议发表论文5篇,参与发表靠前会议论文与SCI论文50余篇。 门爱东,教授,博士生导师,现为北京邮电大学人工智能学院智能媒体计算中心责任教授,承担完成了包括国家重点研发、国家自然科学基金等几十项国家、省部和企业科研项目,获得国家科技进步三等奖 1 次、部级科技进步一等奖 2 次、部级科技进步二等奖 1 次等。研究领域是音视频处理、数字广播和多媒体通信、人工智能等。 王海婴,副教授,硕士生导师,现任职于北京邮电大学人工智能学院智能媒体计算中心。主持及参加完成了国家、省部级、军队及企事业科研项目数十项,发表重要靠前会议及期刊论文数十篇。出版著作1部,授权发明3项。研究领域包括音视频处理、多媒体通信和人工智能等。 "

    近年来人工智能与计算机视觉的结合日益紧密,基于深度学习研究计算机视觉成为一个新方向。深度学习的特点是层次化的特征提取、规模更大、数据更多、计算更复杂。

    本书作者是图像处理和神经网络相关方向研究多年的资深教师,是他们多年研究和教学的经验总结。本书对于在读研究生和科研单位工作人员均有较大的参考价值。

    人工智能相比于人力而言具有低成本、高效率和全天候等巨大优势,但其发展往往不能全面满足实际场景的旺盛需求。近年来人工智能与计算机视觉的结合日益紧密,基于深度学习研究计算机视觉成为一个新方向。深度学习的特点是层次化的特征提取、规模更大、数据更多、计算更复杂。本书从介绍计算机视觉的任务入手,总结从传统手工提取特征方法到深度学习的发展历程。然后,针对不同层次的计算机视觉任务,结合作者团队近年来的研究成果,以及部分学界公认的里程碑式成果,从理论层面论述深度学习在具体计算机视觉任务中的应用。
    本书作者来自北京邮电大学长期从事多媒体技术教学和研究的一线教师。本书适合从事图像和视频的处理和理解的研究人员、相关领域软件开发人员或研究生阅读。

    近年来人工智能与计算机视觉的结合日益紧密,基于深度学习研究计算机视觉成为一个新方向。深度学习的特点是层次化的特征提取、规模更大、数据更多、计算更复杂。

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