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學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁武漢生物工程學院《視覺導視設(shè)計》
2021-2022學年第一學期期末試卷題號一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共15個小題,每小題2分,共30分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、計算機視覺中的視覺跟蹤在監(jiān)控、機器人導航等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。假設(shè)一個機器人需要跟蹤一個移動的物體,同時適應(yīng)物體的外觀變化和環(huán)境干擾。以下哪種視覺跟蹤方法能夠提供較好的長期跟蹤性能和魯棒性?()A.基于核相關(guān)濾波的跟蹤方法B.基于深度學習的孿生網(wǎng)絡(luò)跟蹤方法C.基于粒子濾波和特征匹配的跟蹤方法D.基于背景減除和運動估計的跟蹤方法2、計算機視覺在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可以幫助實現(xiàn)精準農(nóng)業(yè)。假設(shè)一個農(nóng)場需要通過計算機視覺監(jiān)測農(nóng)作物的生長狀況。以下關(guān)于計算機視覺在農(nóng)業(yè)中的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以檢測農(nóng)作物的病蟲害,及時采取防治措施B.能夠評估農(nóng)作物的生長階段和成熟度,指導收獲時間C.計算機視覺在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用完全不受天氣和光照條件的影響D.可以通過無人機搭載攝像頭進行大面積的農(nóng)田監(jiān)測3、圖像分類是計算機視覺的常見任務(wù)之一。假設(shè)要對大量的自然風景圖片進行分類,如山脈、森林、海灘等。在進行圖像分類時,以下關(guān)于數(shù)據(jù)增強的方法,哪一項可能不太有效?()A.對圖像進行隨機裁剪和旋轉(zhuǎn),增加數(shù)據(jù)的多樣性B.改變圖像的色彩和對比度,模擬不同的拍攝條件C.直接復制原圖像,增加數(shù)據(jù)量D.給圖像添加隨機噪聲,增強模型的魯棒性4、在計算機視覺的醫(yī)學圖像分析任務(wù)中,假設(shè)要檢測醫(yī)學圖像中的腫瘤區(qū)域。以下哪種方法可能更適合處理醫(yī)學圖像的特殊性?()A.結(jié)合先驗醫(yī)學知識和圖像特征B.使用通用的圖像檢測算法,不考慮醫(yī)學背景C.只對圖像的部分區(qū)域進行分析,忽略其他部分D.隨機標記圖像中的區(qū)域為腫瘤區(qū)域5、計算機視覺中的光流估計用于計算圖像中像素的運動信息。假設(shè)我們要分析一個視頻中物體的運動速度和方向,以下哪種光流估計算法在復雜場景下能夠提供更準確的結(jié)果?()A.Lucas-Kanade算法B.Horn-Schunck算法C.Farneback算法D.DeepFlow算法6、計算機視覺在安防領(lǐng)域的應(yīng)用可以加強監(jiān)控和預(yù)警能力。假設(shè)要通過攝像頭實時監(jiān)測公共場所的異常行為,以下關(guān)于安防計算機視覺應(yīng)用的描述,正確的是:()A.簡單的運動檢測算法就能準確識別各種異常行為B.不考慮人群密度和環(huán)境背景對異常行為檢測的影響C.結(jié)合深度學習和行為分析模型可以提高異常行為檢測的準確性和及時性D.安防領(lǐng)域的計算機視覺系統(tǒng)不需要考慮隱私保護和數(shù)據(jù)安全問題7、計算機視覺中的視頻目標跟蹤中,假設(shè)目標在跟蹤過程中發(fā)生了嚴重的形變。以下關(guān)于處理目標形變的方法描述,正確的是:()A.基于模板匹配的跟蹤方法能夠自適應(yīng)地處理目標形變,保持跟蹤的準確性B.特征點跟蹤方法對目標形變不敏感,在這種情況下仍然能夠可靠跟蹤C.深度學習中的孿生網(wǎng)絡(luò)在目標形變時容易丟失目標,無法繼續(xù)跟蹤D.結(jié)合多種特征和模型更新策略可以提高對目標形變的跟蹤魯棒性8、計算機視覺中的表情識別用于分析人臉的表情狀態(tài)。假設(shè)要在一個在線教育平臺中檢測學生的學習狀態(tài)。以下關(guān)于表情識別的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過提取面部肌肉的運動特征來判斷表情B.深度學習中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠自動學習表情的特征表示C.表情識別能夠準確區(qū)分細微的表情變化,如困惑和專注D.表情識別不受面部遮擋和光照變化的影響,始終能夠準確判斷9、計算機視覺中的圖像分割任務(wù)旨在將圖像分割成不同的區(qū)域。假設(shè)要對一張風景圖片進行分割,區(qū)分天空、陸地和水面。以下關(guān)于圖像分割方法的描述,哪一項是錯誤的?()A.基于閾值的分割方法簡單快速,但對于復雜圖像效果不佳B.區(qū)域生長法從種子點開始,逐步合并相似的區(qū)域C.深度學習中的全卷積網(wǎng)絡(luò)(FCN)在圖像分割中表現(xiàn)出色,能夠生成精確的分割結(jié)果D.圖像分割的結(jié)果總是清晰明確,不存在模糊或錯誤的邊界10、在計算機視覺中,特征提取是非常關(guān)鍵的一步。假設(shè)我們要從圖像中提取有意義的特征,用于后續(xù)的處理和分析,以下關(guān)于特征提取方法的描述,哪一項是不正確的?()A.SIFT(尺度不變特征變換)和SURF(加速穩(wěn)健特征)是常用的局部特征描述子,對圖像的旋轉(zhuǎn)、縮放和光照變化具有一定的不變性B.HOG(方向梯度直方圖)特征通過計算圖像局部區(qū)域的梯度方向分布來描述圖像,常用于行人檢測C.深度學習中的自動特征提取,例如通過卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學習到的特征,比手工設(shè)計的特征更具有代表性和判別力D.特征提取的結(jié)果對后續(xù)的圖像處理任務(wù)影響不大,不同的特征提取方法可以得到相似的處理效果11、在計算機視覺中,人臉檢測和識別是重要的應(yīng)用方向。以下關(guān)于人臉檢測和識別的說法,不正確的是()A.人臉檢測旨在確定圖像或視頻中是否存在人臉,并定位人臉的位置B.人臉識別是在檢測到人臉的基礎(chǔ)上,對人臉的身份進行識別和驗證C.深度學習方法在人臉檢測和識別中取得了巨大的成功,但仍然存在一些挑戰(zhàn),如光照變化和姿態(tài)變化D.人臉檢測和識別技術(shù)已經(jīng)非常成熟,不存在任何錯誤率和安全隱患12、在計算機視覺的圖像修復任務(wù)中,恢復圖像中缺失或損壞的部分。假設(shè)要修復一張老照片中缺失的部分,以下關(guān)于圖像修復方法的描述,正確的是:()A.基于紋理合成的圖像修復方法能夠完美恢復復雜的結(jié)構(gòu)和細節(jié)B.深度學習中的自編碼器在圖像修復中無法學習到有效的特征表示C.圖像修復的結(jié)果不受缺失區(qū)域的大小和形狀的影響D.結(jié)合先驗知識和上下文信息的深度學習方法可以產(chǎn)生更合理和自然的修復效果13、計算機視覺在醫(yī)學圖像分析中有著重要作用。假設(shè)要通過眼底圖像檢測糖尿病性視網(wǎng)膜病變,以下關(guān)于模型訓練中數(shù)據(jù)標注的難度,哪一項是最為顯著的?()A.病變區(qū)域的邊界模糊,難以精確標注B.眼底圖像的質(zhì)量參差不齊,影響標注準確性C.標注人員的醫(yī)學知識不足,導致標注錯誤D.數(shù)據(jù)量過大,標注工作耗時費力14、計算機視覺在工業(yè)檢測中的應(yīng)用可以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。假設(shè)要檢測生產(chǎn)線上的零件是否存在缺陷,以下關(guān)于工業(yè)檢測中的計算機視覺應(yīng)用的描述,哪一項是不正確的?()A.可以使用機器視覺系統(tǒng)對零件進行實時檢測,快速發(fā)現(xiàn)缺陷B.深度學習模型能夠自動學習正常零件和缺陷零件的特征差異,實現(xiàn)準確的缺陷檢測C.工業(yè)檢測中的計算機視覺系統(tǒng)需要具備高度的準確性和穩(wěn)定性,能夠適應(yīng)不同的生產(chǎn)環(huán)境D.計算機視覺在工業(yè)檢測中只能檢測外觀缺陷,對于零件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和性能無法進行評估15、在計算機視覺的圖像檢索任務(wù)中,需要根據(jù)用戶提供的示例圖像從大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)庫中找到相似的圖像。假設(shè)要構(gòu)建一個高效的圖像搜索引擎,能夠快速準確地返回相關(guān)圖像。以下哪種圖像檢索方法在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)時性能更優(yōu)?()A.基于內(nèi)容的圖像檢索B.基于文本標注的圖像檢索C.基于哈希編碼的圖像檢索D.基于深度學習特征的圖像檢索二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)計算機視覺中如何進行石油管道的檢測和維護?2、(本題5分)簡述圖像的均值漂移算法的用途。3、(本題5分)解釋在計算機視覺中卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和工作原理。三、應(yīng)用題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)通過圖像分類算法,對不同品牌和型號的汽車圖像進行分類。2、(本題5分)利用深度學習算法,對不同種類的肉干圖像進行分類。3、(本題5分)使用目標跟蹤算法,對馬拉松比賽中的運動員進行實時排名和速度估算。4、(本題5分)利用深度學習算法,對不同種類的水果干圖像進行分類。5、(本題5分)通過計算機視覺,對不同類型的面塑作品進行分類。四、分析題(本大題共3個小題,共30分)1
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