In this short, 1 hour long guided project, we will use a Convolutional Neural Network - the popular VGG16 model, and we will visualize various filters from different layers of the CNN. We will do this by using gradient ascent to visualize images that maximally activate specific filters from different layers of the model.


您将学到什么
Implement gradient ascent algorithm
Visualize image features that maximally activate filters of a CNN
您将练习的技能
要了解的详细信息

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仅桌面可用
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在不到 2 个小时的时间内学习、练习和应用为就业做好准备的技能
- 接受行业专家的培训
- 获得解决实训工作任务的实践经验
- 使用最新的工具和技术来建立信心

关于此指导项目
分步进行学习
在与您的工作区一起在分屏中播放的视频中,您的授课教师将指导您完成每个步骤:
Introduction
Downloading the Model
Get Submodels
Image Visualization
Training Loop
Final Results
推荐体验
Prior experience in Python, theoretical understanding of Convolutional Neural Networks and optimization algorithms like gradient descent.
6个项目图片
位教师

学习方式
基于技能的实践学习
通过完成与工作相关的任务来练习新技能。
专家指导
使用独特的并排界面,按照预先录制的专家视频操作。
无需下载或安装
在预配置的云工作空间中访问所需的工具和资源。
仅在台式计算机上可用
此指导项目专为具有可靠互联网连接的笔记本电脑或台式计算机而设计,而不是移动设备。
人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展




学生评论
80 条评论
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已于 Apr 13, 2022审阅
instructor explains everything clearly, but an actual application was missing. a quick cats and dogs comparison on how to infer filter activation would have been helpful.
已于 Jul 3, 2022审阅
very well prepared and explained. but colab is slow
已于 Oct 23, 2023审阅
Love the way he explain the code in simple and cool manner
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常见问题
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