AI Object Detection: Custom Model Training and Deployment

Learn to build custom computer vision systems by mastering the full workflow from data annotation and training to real-world inference with PyTorch.

4.2 (212) ⏱ 1시간 4분 📚 9개 레슨 🎧 오디오 버전

이 과정 소개

Building an AI that can accurately identify specific objects requires more than just a neural network; it requires a structured workflow for data management and model optimization. Many beginners struggle with tedious labeling processes and inconsistent training results that delay their projects. This course provides a clear, text-based roadmap to navigate these challenges and build functional vision systems from scratch. You will transition from understanding basic image recognition to implementing a full object detection pipeline. By focusing on modern tools and efficient data practices, you will learn how to transform raw images into a sophisticated model capable of detecting custom objects in various environments. What you'll learn: - Understand the core principles of deep learning and computer vision terminology - Prepare and annotate custom datasets using efficient labeling workflows - Train custom object detection models using the YOLO architecture and PyTorch - Apply data augmentation techniques to improve model accuracy and robustness - Evaluate model performance using industry-standard metrics like Mean Average Precision - Configure trained models for inference and practical real-world applications - Explore modern deployment patterns for integrating AI into existing software The course begins with foundational definitions and the theory of neural networks before moving into dataset preparation, training logic, and final model deployment. You will read through detailed explanations and study code implementations designed to build your confidence step by step. This course is designed for beginners interested in artificial intelligence and computer vision; no prior experience with machine learning is required. Start your journey into the world of custom AI object detection today.

받게 되는 것

  • 📜 수료증
    LinkedIn 프로필에 추가
  • 🎧 오디오 버전 포함
    화면 없이 어디서나 학습
  • ♾️ 평생 이용
    언제든 다시 보세요, 만료 없음
  • 📱 휴대폰 또는 컴퓨터
    어디서든 모든 기기에서
  • 💸 30일 환불
    이유 묻지 않음
  • 짧고 핵심적
    1시간 4분의 실용 학습

리뷰 (13)

César Romero PA
★ 4 · 2026-04-19T22:51:56+00:00

환상적인 강의예요! 내용을 이해하기 쉽게 전달했고, 실제 적용 사례들이 정말 가치 있었어요. 이 강의 강력 추천합니다.

Horváth Katalin HU
★ 4 · 2025-12-25T06:05:56+00:00

어느 정도 사전 지식이 있다면 좋은 강의예요. 완전 초심자에게는 일부 개념이 좀 어려울 수 있어요. 그래도 구성은 논리적이에요.

غازي جبران JO
★ 5 · 2025-12-12T08:15:56+00:00

기대 이상이었습니다. 실제 적용 가능한 내용들이 정말 유용했어요. 훌륭합니다!

منير DZ
★ 5 · 2025-11-19T06:43:56+00:00

환상적인 강의예요! 실제 사례들이 정말 귀중했어요. 이제 이 지식을 실제로 사용할 수 있어요.

Agris Grīnbergs LV 인증된 학습자
★ 4 · 2025-10-17T20:53:56+00:00

탄탄한 강의입니다. 구성이 논리적이고 대부분의 예제가 도움이 되었습니다. 다만 실제 사례가 좀 더 있었으면 좋았을 것 같아요.

Felipe González AR 인증된 학습자
★ 3 · 2025-10-14T02:01:56+00:00

음, 이건 완전 초보자를 위한 것이 아닌 것 같아요. 명시적으로 가르쳐지지 않은 사전 지식을 좀 가정하는 것 같아요. 일부 예시들이 혼란스러웠어요.

Win Naing MM
★ 4 · 2025-10-11T04:35:56+00:00

기대 이상이었어요. 단계별로 지식을 쌓아가는 완벽한 구성이었습니다. 정말 가치 있는 내용이었어요.

Lukas Becker AT
★ 5 · 2025-10-07T06:30:56+00:00

좋은 입문 강의였습니다. 구성이 논리적이고 기본 내용을 효과적으로 다룹니다. 고급 학습자에게는 너무 기초적일 수 있습니다.

Chloé Petit FR
★ 4 · 2025-06-04T07:34:56+00:00

환상적인 학습 경험이었습니다. 속도도 완벽했고 예시들이 개념을 확실히 다져주었습니다. 최고예요!

Kenan Alkan TR
★ 5 · 2025-04-16T00:53:56+00:00

이 강의는 제 기대를 뛰어넘었습니다. 자료가 논리적이고 따라하기 쉬운 방식으로 제시되었습니다. 신청하길 정말 잘했어요.

ليلى DZ 인증된 학습자
★ 4 · 2025-02-09T20:14:56+00:00

좋은 입문 과정이었습니다. 전반적인 구조는 명확했지만, 실제 적용 사례가 좀 더 많았으면 하는 아쉬움이 있습니다. 그래도 많이 배웠습니다.

إبراهيم بن حسن TN 인증된 학습자
★ 4 · 2025-02-02T02:30:56+00:00

내용이 탄탄합니다. 몇몇 모듈은 더 자세할 수 있었겠지만, 전반적인 가치와 적용성은 높습니다. 잘 하셨어요!

Alejandro Valenzuela CL
★ 4 · 2025-01-30T11:11:56+00:00

제 기대를 뛰어넘었어요. 수업 내용이 논리적으로 흘러갔고 실제 적용 사례들이 딱 맞았어요. 정말 잘하셨어요!

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