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秋招临时抱佛脚之作。大纲由GPT提供,内容由博主整理,每日边学边更新,直到拿到满意的offer为止。
1. 基础模型与架构
LeNet、AlexNet、VGG(经典卷积网络演变)
★★★★☆ResNet、DenseNet(残差结构与梯度流)
★★★★★MobileNet、ShuffleNet(轻量化网络)
★★★★☆EfficientNet(复合缩放理念)
★★★★★Vision Transformer(ViT、Swin Transformer)
★★★★★ConvNeXt、MaxViT(CNN+ViT融合架构)
★★★★☆
2. 核心视觉任务
图像分类流程:timm 框架、预训练/微调
★★★★★目标检测:YOLO 系列、Faster R-CNN、RetinaNet
★★★★★实例/语义分割:UNet、Mask R-CNN、DeepLab v3
★★★★★关键点检测与姿态估计(OpenPose、HRNet)
★★★☆☆图像生成与修复:GAN、Diffusion Model
★★★☆☆
3. 自监督与增强方法
数据增强:Mixup、CutMix、RandAugment、Mosaic
★★★★★自监督预训练:SimCLR、BYOL、MAE、DINO
★★★★☆Contrastive Learning 与表征学习
★★★★☆半监督与伪标签方法
★★★☆☆
4. 评价指标与实用技巧
IoU、mAP、Dice、F1-score、Top-K Accuracy
★★★★★FPN(特征金字塔)与多尺度特征融合
★★★★☆Anchor-free 检测思想(CenterNet、YOLOX)
★★★★☆NMS 与 Soft-NMS、DIoU-NMS
★★★☆☆部署优化:量化、剪枝、蒸馏在检测/分割中的应用
★★★☆☆
