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人工智能HCIP培训课程
培训目标完成该项目培训后,您将能够:
(1)掌握HiAI 快应用和卡片开发
(2)掌握自然语言理解理论和应用
(3)掌握计算机视觉处理理论和应用
(4)具有基于HiAI Engine的应用开发能力
(5)掌握深度前馈网络的理论和算法
(6)具有基于HiAI Foundation的应用开发能力
(7)掌握自动语音识别处理理论和应用
(8)掌握 HiAI 平台概览
培训对象
希望成为终端AI工程师的人员、希望获得HCNP-AI-HiAI认证的人员、希望了解华为AI产品使用、管理和维护的人员
入学要求
掌握网络技术的基础知识、具备Linux的基础知识、具备高等数学的基础知识、具备Python编程的基础知识、具备Java编程的基础知识、具备TensorFlow的基础知识
培训内容
1.HiAI 快应用和卡片开发
(1)快应用调试
实验介绍;准备待调试项目;启动调试器;设置调试断点;单步跟踪;实验小结
(2)快应用云测试
实验介绍;自动化云测试知识;一键提交云测;查看测试报告;实验小结
(3)创建一个卡片应用
实验介绍;添加卡片;添加页面;实验小结
(4)创建**个快应用
实验介绍;快应用IDE介绍;创建App;快应用的结构;使用代码智能编辑功能;使用IDE的常用操作命令;实验小结
(5)实验环境说明
(6)制作一个涂鸦的快应用案例
实验介绍创建初始App;验证实验效果;实验小结
(7)基于HAG定义和发布快服务
实验介绍;理解快服务;登录认证;创建产品应用;快服务测试与发布;客户端展示;实验小结
(8)准备实验环境
2.自然语言理解理论和应用
(1)应用系统
文本分类;文本聚类;机器翻译;问答系统;信息过滤;自动文摘;信息抽取;舆情分析;机器写作
(2)自然语言理解介绍
(3)关键技术
分词;词性标注;句法分析;语义分析;命名实体识别;实体关系抽取
3.计算机视觉理论和应用
(1)计算机视觉概览
(2)图像预处理技术
模糊;锐化;去噪;滤波;二值化
(3)卷积神经网络
卷积神经网络的理论及结构;卷积神经网络应用发展史
(4)图像识别基本任务
图像分类(Classification);目标检测(Detection);目标跟踪(Tracking)
(5)图像特征提取和传统方法
HOG(方向梯度直方图);LBP(局部二值模式)、Haar(哈尔特征)、数字图像处理基础
(6)数字图像处理基础
数字图像的存储、表示、计算