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Metodi di deep learning per flussi di lavoro di elaborazione delle immagini

Contributor(s): J, Rajeswari (Author), S, Piriyadharshini (Author), S, Senthil Kumar (Author)

ISBN: 9786209536373

Publisher: Edizioni Sapienza

Binding Types:

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Pub Date: February 13, 2026

Lexile Code: 0000

Target Age Group: NA to NA

Physical Info: 0.48" H x 9.00" L x 6.00" W ( 0.64 lbs) 212 pages

BISAC Categories:

Business and Economics | Careers | General

Descriptions, Reviews, etc.

Description: L'apprendimento profondo ha trasformato radicalmente l'elaborazione delle immagini da pipeline algoritmiche create a mano a sistemi appresi end-to-end in grado di superare le prestazioni umane in termini di classificazione, rilevamento, segmentazione, generazione e restauro. Le reti neurali convoluzionali sostituiscono le decennali operazioni di filtraggio, sogliatura e ingegnerizzazione delle caratteristiche con estrattori gerarchici di caratteristiche che apprendono direttamente dai pixel grezzi attraverso milioni di filtri parametrizzati addestrati tramite discesa del gradiente.Questo cambio di paradigma elimina le fragili architetture a cascata in cui il fallimento del rilevamento dei bordi si propaga attraverso la votazione di Hough fino al collasso del tracciamento, sostituendo le modalità di fallimento sequenziali con una robusta comprensione olistica che emerge dall'addestramento statistico. I moderni trasformatori di visione estendono le basi convoluzionali attraverso meccanismi di autoattenzione globale che modellano le dipendenze spaziali a lungo raggio assenti dai campi ricettivi puramente locali.

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