java opencv4.5 人脸对比_清华北大教授联合推荐:Java+Python 9680集视频教程分享

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编程分为好多种语言,计算机语言有许多相通的地方,但是并不相同,加之以每个人学习的情况并不一样,所以在如何学好编程的问题上,给出如下几点建议:

1. 明确自己学编程的目标

在决定学习编程之前,你需要明确自己就业目标,比如说做一个Web前端开发,自动化运维、全栈开发工程师或者爬虫和数据分析等等。确定好了之后分析这些职位有一些什么技术要求,哪些能最方便快捷的找到这些技术来学习。充分了解在这个学习过程中会遇到哪里问题以及解决问题的方法,哪里能找到这些解决问题的方法。

2. 坚定自己的信念

下定决心学习编程之后,都需要有一个坚定的信念时刻去鞭策自己去学完并做好编程。

在学习过程中遇到的每一个问题都不是放弃的理由,因为你是一个有信念的人。除开这些因素,还有就是不愿理会别人的看法,讽刺亦或是嘲笑。子非鱼,不知鱼之乐。时刻坚定自己的信念,不茫然,不多想,别让太多的事干扰到你奋斗下去的信念。三心二意,注定一事无成。

3. 有一个良好的学习环境

何为一个良好的开发环境,大学时老师总是说,一个男生寝室只有一个人不爱学习,其他人都爱学习,最后这个不爱学习的人也会在学习,反之,一个寝室有一个在学习,其他人都在打游戏,最后这个学习的人也会打游戏,这个就是环境。想学好编程,就应该找一个编程的环境去学习,可以达到相互监督,交流的目地。

如何快速学习?

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本视频共分为25章,为了方便大家的学习,我们对各章节做简要说明。

第一章:讲解Python能做什么、Python的特征和优势、Python环境的搭建等内容。

第二章:讲解Python的语法知识,深入了解Python的编码规则、变量和常量的声明及使用、数据类型、运算符和表达式。通过本章的学习,学员能掌握Python编码的一些规范及一些基本概念。

第三章:讲解Python中的控制语句、循环语句以及一些习惯用法,结合示例讲解了Python结构化编程的要点。

第四章:讲解Python的内置数据结构(列表、元祖、字典、集合)。根据使用习惯分别介绍了这些内置数据结构的特点以及区别。

第五章:讲解Python中函数的概念。重点介绍了Python的函数的定义、调用、传参、递归函数等内容。

第六章:讲解面向对象程序设计,重点讲解如何实现面向对象的三大特性及设计模式。

第七章:讲解Python中的模块、包的概念,重点讲解了模块的导入及使用。

第八章:讲解Python对异常的处理、异常的捕获和抛出、自定义异常等内容。

第九章:讲解Python对文件的基本操作,包括文件的创建、读写、删除、复制。重点讲解了pickle序列化、处理JSON格式的数据。

第十章:讲解正则表达式的概念以及re模块处理正则表达式。

第十一章:讲解Python中进程和线程的概念。主要的内容包括进程和线程的创建及管理。重点讲解了多线程环境下数据同步。

第十二章:讲解Python中和网络编程相关的内容,包括使用TCP/UDP协议实现服务器端和客户端的通信。

第十三章:讲解Python自带的GUI开发库Tkinter的基本组件及其使用方法,并给出每种组件的详细示例代码。

第十四章:讲解坦克大战游戏详细实现。用一个游戏项目将前面的基础知识做了串联,让大家了解项目开发的全流程。

第十五章:讲解Python数据库开发方面的知识,重点讲解了SQLite数据库和MySQL数据库。数据库技术是实现动态软件技术的必要手段,因此掌握数据库开发是非常必要的。

第十六章:协程和异步IO。本章讲解了线程、进程和协程的优缺点、协程的概念、协程的创建、协程阻塞、协程嵌套和并行与并发的概念。

第十七章:算法。本章通过实例引导让大家知道为什么要有算法,重点讲解了算法效率衡量、常见的排序算法(冒泡、选择、插入、快速、归并)和查找算法(顺序查找法、二分查找法)。

第十八章:数据结构。本章主要讲解了常见的几种数据结构,包括顺序表、链表、栈、队列和二叉树,并对不同存储结构和相应算法的分析对比。

第十九章:函数式编程和高阶函数。本章主要讲解了什么是函数式编程、常用高阶函数(map、reduce、filter、sorted)、匿名函数、闭包装饰器及偏函数的应用。

第二十章:本章讲解Numpy数组创建、索引切片、拼接和一些通用函数。Numpy是一个非常强大的科学计算库,为学习数据科学、人工智能打下一定基础。

第二十一章:本章讲解Matplotlib的基本使用方法,通过对本章的学习,可以对Matplotlib的基本使用方法有一个全面的了解,进而对大多数数据进行可视化。

第二十二章:本章讲解图像处理的功能。通过使用Pillow库,可以方便地使用Python程序对图片进行处理,例如常见的尺寸、格式、色彩、旋转等处理。

第二十三章:本章讲解语音识别技术。通过本章学习可以将人类的语音内容转换为相应的文字和文字转换为语音。

第二十四章:本章讲解OpenCV基本使用,并完成在图片中检测一张人脸是谁的过程。

第二十五章:本章讲解TensorFlow框架基本使用,并给出线性回归和手写数字识别示例的详细代码。

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第一阶段Python入门

章节1:Python入门

章节2:编程基本概念

章节3:序列

章节4:控制语句

章节5:函数

章节6:面向对象编程

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第二阶段Python 深入与提高

章节1:异常处理

章节2:文件处理

章节3:模块

章节4:GUI编程

章节5:游戏开发-坦克大战

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第三阶段Python 网络与并发编程

章节1:并发编程

章节2:网络通信

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第四阶段Python 核心特性

章节1:生成器和装饰器

章节2:函数式编程

章节3:正则表达式

章节4:内存管理

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第五阶段数据库编程基础

章节1:数据库环境搭建

章节2:SQL 语句基础

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第六阶段Linux 环境编程基础

章节1:安装和系统认知

章节2:文件管理,数据分析命令

章节3:用户权限管理和安装管理

章节4:重定向

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第七阶段网页编程基础

章节1:html5

章节2:CSS 样式

章节3:JavaScript

章节4:jquery

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第八阶段Flask框架

章节1:虚拟环境

章节2:Flask视图基础和URL

章节3:Flask之Jinja2模版

章节4:Flask视图高级

章节5:Flask高级

章节6:Flask数据库

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第九阶段Python_Django2 框架

章节1:Django初级

章节2:Django进阶

章节3:Djangogo高级

章节4:Git版本控制(含接口文档补充内容)

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第十阶段Python_Tornado 框架

章节1:Tornado 语法

章节2:Tornado 深入学习

章节3:Tornado 数据库操作

章节4:Tornado 异步

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第十一阶段Python_大型电商项目

章节1:Django项目阶段-电商项目

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第十二阶段Python 爬虫开发

章节1:爬虫介绍与常用工具

章节2:爬虫开发常用模块

章节3:数据提取与验证码识别

章节4:scrapy 框架简介与配置

章节5:scrapy 框架高级

章节6:爬虫数据存储

章节5:scrapy 框架高级

章节8:分布式爬虫

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第十三阶段算法与数据结构

章节1:算法与数据结构

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第十四阶段数据分析理论和实战

章节1:补充数学知识

章节2:matplotlib

章节3:seaborn

章节4:Anaconda介绍_安装_操作

章节5:ipython介绍

章节6:jupyter notebook_介绍和使用

章节7:numpy

章节8:pandas

章节9:数据获取_清洗_整理

章节10:多层索引

章节11:数据分析案例_案例1_足球运动员分析

章节12:数据分析案例_案例2_电影数据分析

章节13:数据分析案例_案例3_机场延迟分析

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第十五阶段人工智能基础_机器学习理论和实战

章节1:无约束最优化问题的求解算法

章节2:三种梯度下降法

章节3:代码实战梯度下降法与优化

章节4:归一化

章节5:正则化

章节6:多元线性回归的衍生算法

章节7:多项式升维

章节8:逻辑回归和Softmax回归

章节9:逻辑回归优化与拟牛顿法

章节10:SVM支持向量机

章节11:决策树

章节12:随机森林

章节13:分类评估指标

章节14:Adaboost

章节15:GBDT和XGBoost

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第十六阶段人工智能基础_深度学习理论和实战章节1:理解神经网络及应用

章节2:Tensorflow入门与安装

章节3:反向传播及利用Tensorflow完成浅层模型

章节4:Tensorflow使用优化器以及模型的存储和加载

章节5:深度神经网络DNN

章节6:卷积神经网络CNN

章节7:卷积神经网络实战

章节8:Keras框架

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第十七阶段Hadoop 分布式文件系统:HDFS(扩展)

章节1:Hadoop 简单介绍及架构设计

章节2:Hadoop 高可用集群及java API

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第十八阶段Hadoop 分布式计算框架:Mapreduce(扩展)

章节1:MapReduce 分布式计算框架架构设计及项目案例

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第十九阶段Hadoop 离线体系:Hive(扩展)

章节1:hive架构、搭建、sql语法、函数

章节2:hive分区、分桶、安全认证、优化

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第二十阶段spark体系之分布式计算(扩展)章节1:Scala语言特点、类、对象、集合

章节2:Scala隐式转换、通信模型

章节3:Spark初始、核心RDD、算子

章节4:Spark集群搭建、任务提交流程

章节5:Spark计算模式、任务调度和资源调度

章节6:Spark核心源码

章节7:Spark业务场景、Shuffle机制

章节8:SparkShuffle源码、SparkSQL初始

章节9:SparkSQL函数、SparkStreaming初始

章节10:Kafka、SparkStreaming+Kafka两种版本整合

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第二十一阶段Python_数据分析项目

章节1:人工智能项目流程

章节2:二手车价格预测

章节3:旅游景点票价预测

章节4:工资分类预测

章节5:广告点击转化率预测

章节6:文本分类-自然语言处理

章节7:音乐推荐系统

章节8:银行客户流失分析

章节9:申请评分卡

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第二十二阶段面试和成功求职的秘技

章节1:简历

章节2:面试前的准备

章节3:笔试和面试

章节4:offer 和上班后,如何应对

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第二十三阶段入职后快速成长到CTO

章节1:入职后三个月试用期要做的事

章节2:前三年需要学的技术

章节3:前三年需要提高的软实力

Java

编写一次,随时运行。

Java 被公认为世界上最好的编程语言之一,它在过去 20 年间的使用情况就是最好的证明。

凭借其用户友好度、灵活的特性以及平台独立性,Java 以各种方式参与到了 AI 的开发中,比如:

  • TensorFlow——TensorFlow 支持的编程语言中也列出了带有 API 的 Java。虽然不像其他完全支持的语言那样功能丰富,但确实支持 Java,并且在迅速地改进。
  • Deep Java Library(深度 Java 库)——亚马逊开发的、用 Java 来创建并部署深度学习能力的库。
  • Kubeflow——Kubeflow 使在 Kubernetes 上部署和管理机器学习堆栈更容易,还提供了现成的 ML 解决方案。
  • OpenNLP——Apache 的 OpenNLP 是用于自然语言处理的机器学习工具。
  • Java Machine Learning Library(Java 机器学习库)——Java-ML 为开发者提供了多种机器学习算法。
  • Neuroph——Neuroph 借助 Neuroph GUI,利用 Java 开源框架设计了神经网络。

如果 Java 可以垃圾回收,大多数程序都会在执行时删除自己。——Robert Sewell

Java 代码片段示例:

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Java 代码段示例。

Java 入门课程:

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