著者:齋藤弦空
ページ数:30
¥470 → ¥0
コンピュータビジョンの概要
コンピュータビジョンは、コンピュータを用いて画像や動画などの視覚情報を処理する技術のことを指します。これは、画像処理、パターン認識、機械学習、人工知能などの技術を統合しています。
コンピュータビジョンの応用は非常に広範囲にわたります。例えば、自動運転車の認識システム、監視カメラの映像解析、医療画像の解析、ロボットの自己位置認識など、さまざまな分野で利用されています。
コンピュータビジョンの基本的な処理は、画像の取得、画像処理、特徴抽出、認識、追跡、分類などです。画像処理には、画像の前処理、フィルタリング、境界検出、画像分割などが含まれます。特徴抽出は、画像から重要な情報を取り出すことで、その情報を用いて画像の認識や追跡を行います。
認識と分類は、画像の中にある物体やパターンを識別することです。これには、パターン認識や機械学習の技術が用いられます。追跡は、動画データの中から特定の物体を追跡することで、物体検出や自己位置認識などに応用されます。
コンピュータビジョンの開発には、多数のプログラム言語やライブラリがありますが、Pythonはコンピュータビジョンの開発に最適な言語の1つです。Pythonは、簡潔で読みやすく、多くのライブラリやフレームワークが提供されています。
以上が、コンピュータビジョンの概要についての説明です。コンピュータビジョンは、日々進化しており、今後もより高度な技術が開発されることが期待されます。」
(以上、本書内「第1章:コンピュータビジョンとは何か?」より)
以下、目次です。
目次
第1章:コンピュータビジョンとは何か?
コンピュータビジョンの概要
コンピュータビジョンの応用例
第2章:Pythonを使ったコンピュータビジョンの基礎
Pythonの基礎
画像処理の基礎
画像の表示と保存
第3章:OpenCVを使った画像処理
OpenCVのインストールと設定
画像の読み込みと表示
画像の加工と変換
特徴点検出とマッチング
第4章:機械学習を使ったコンピュータビジョン
機械学習の概要
TensorFlowの基礎
TensorFlowを使った画像認識
PyTorchを使った物体検出
第5章:コンピュータビジョンの応用例
顔検出と顔認識
オブジェクトトラッキング
色認識と色検出
第6章:実践的なプロジェクト
道路標識の認識
手書き数字の認識
環境モニタリング
第7章:最新の技術動向
深層学習の最新の研究動向
コンピュータビジョンの将来展望
付録
OpenCVの関数とオプションのリファレンス
TensorFlowとPyTorchのチュートリアル
読者限定無料プレゼント
【注意事項】
・本書の内容は、その正確性や完全性を保証するものではありません。
・本書の内容を実践する場合は、自己責任で行ってください。
・著者や出版社は、いかなる損害についても責任を負いかねます。
・小説やフィクションというわけではありませんが、ある種のフィクションのような感覚も常に持ちつつ、どこか俯瞰的な視点を持って、学習したり、参考程度にお楽しみいただければ幸いです。
・本書は、完全にではございませんが、AIを使用しながら書いていますので、過度なクオリティの期待はしないでください。クオリティを期待する方や読みやすい文章を期待する方は購入したり読んだりしないでください。ただ、そういう意味では、AIライティングにおける1つの参考例としてお読みいただくのも1つの楽しみ方かなと個人的には思います。
以上のことを踏まえた上で、もし宜しければお読みいただければ幸いです。
少しでも参考になる部分がございましたら幸いです。
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