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文檔簡介
裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁長沙學院《平面構成》
2021-2022學年第一學期期末試卷院(系)_______班級_______學號_______姓名_______題號一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共20個小題,每小題2分,共40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、當進行圖像的光流估計時,假設要計算圖像中像素的運動速度和方向。以下哪種光流估計算法在復雜場景下可能更準確?()A.Horn-Schunck算法B.Lucas-Kanade算法C.隨機估計光流D.不進行光流估計,忽略像素的運動信息2、計算機視覺在醫學圖像分析中有著重要作用。假設要通過眼底圖像檢測糖尿病性視網膜病變,以下關于模型訓練中數據標注的難度,哪一項是最為顯著的?()A.病變區域的邊界模糊,難以精確標注B.眼底圖像的質量參差不齊,影響標注準確性C.標注人員的醫學知識不足,導致標注錯誤D.數據量過大,標注工作耗時費力3、計算機視覺中的手勢識別用于理解人的手勢動作。假設要在一個智能交互系統中實現實時準確的手勢識別,以下關于手勢識別方法的描述,正確的是:()A.基于傳感器的手勢識別方法能夠精確獲取手勢的運動信息,但佩戴傳感器不方便B.基于視覺的手勢識別方法不受環境光照和背景的影響,識別穩定性高C.深度學習中的卷積神經網絡在手勢識別中無法處理復雜的手勢變化和遮擋D.手勢識別系統只要能夠識別常見的幾種手勢,就能夠滿足大多數應用需求4、計算機視覺中的視頻目標跟蹤中,假設目標在跟蹤過程中發生了嚴重的形變。以下關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絡在目標形變時容易丟失目標,無法繼續跟蹤D.結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5、在計算機視覺的三維重建任務中,例如從多視角圖像恢復物體的三維形狀,需要解決相機位姿估計、特征匹配等問題。以下哪種方法在相機位姿估計方面可能具有更高的精度?()A.基于直接線性變換的方法B.基于BundleAdjustment的方法C.基于特征點的方法D.基于深度學習的方法6、計算機視覺在無人駕駛中的應用至關重要。假設要通過車載攝像頭識別道路上的交通標志和標線,以下關于應對復雜環境變化的策略,哪一項是不正確的?()A.利用多模態數據融合,如結合攝像頭和激光雷達的信息B.定期更新模型,適應新出現的交通標志和標線C.只依靠單一攝像頭的圖像信息,不考慮其他傳感器D.對不同天氣和光照條件下的數據進行增強訓練7、在計算機視覺的圖像配準任務中,假設要將兩張拍攝角度不同的同一物體的圖像進行對齊。以下關于特征匹配的方法,哪一項是不太可靠的?()A.使用SIFT(Scale-InvariantFeatureTransform)特征進行匹配B.基于像素值的直接比較進行匹配C.利用SURF(SpeededUpRobustFeatures)特征進行匹配D.通過ORB(OrientedFASTandRotatedBRIEF)特征進行匹配8、在計算機視覺的圖像增強任務中,假設要提高一張低光照圖像的質量。以下關于圖像增強方法的描述,正確的是:()A.直方圖均衡化能夠均勻分布圖像的灰度級,但可能會導致細節丟失B.基于濾波的方法可以有效地去除噪聲,但同時也會模糊圖像的邊緣C.伽馬校正只適用于校正過亮的圖像,對于低光照圖像效果不佳D.所有的圖像增強方法都能夠在不引入任何失真的情況下提高圖像質量9、在計算機視覺的姿態估計任務中,例如估計人體關節的位置和姿態,以下哪種方法可能在精度和實時性之間取得較好的平衡?()A.基于模型的方法B.基于深度學習的回歸方法C.基于深度學習的分類方法D.以上都不是10、在計算機視覺中,特征提取是非常關鍵的一步。假設我們要對一組風景圖像進行特征提取,以便后續的圖像檢索和分類任務。以下哪種特征提取方法能夠捕捉到圖像的全局和局部特征,并且對圖像的旋轉、縮放等變換具有較好的不變性?()A.尺度不變特征變換(SIFT)B.方向梯度直方圖(HOG)C.局部二值模式(LBP)D.卷積神經網絡自動學習的特征11、視頻分析是計算機視覺的一個重要領域。假設要對一段監控視頻中的行為進行分析和理解,以下關于視頻分析方法的描述,正確的是:()A.直接將視頻中的每一幀圖像作為獨立的圖像進行處理,就能準確分析視頻中的行為B.考慮視頻的時序信息和幀間的相關性對于理解復雜的行為非常重要C.視頻分析只適用于簡單的動作識別,對于復雜的多人物交互行為無法處理D.視頻的分辨率和幀率對視頻分析的結果沒有影響12、計算機視覺中的視頻分析需要對連續的圖像幀進行處理和理解。假設要分析一段監控視頻中的人群行為,包括行走方向、聚集和分散等。以下哪種視頻分析技術在處理這種復雜的群體行為時最為有效?()A.幀間差分法B.背景減除法C.光流法結合軌跡分析D.深度學習的行為識別模型13、對于圖像的邊緣檢測任務,假設要準確檢測出圖像中物體的邊緣,同時抑制噪聲的影響。以下哪種邊緣檢測算子可能表現更好?()A.Sobel算子B.Roberts算子C.Prewitt算子D.隨機生成邊緣檢測結果14、在計算機視覺的目標識別任務中,假設要識別不同種類的水果。以下關于應對類內差異和類間相似性的策略,哪一項是不正確的?()A.增加訓練數據的多樣性,包括不同角度、大小和成熟度的水果B.提取更具區分性的特征,減少類內差異和類間相似性的影響C.降低模型的復雜度,避免過度擬合類內差異和類間相似性D.忽略類內差異和類間相似性,依靠模型的自動適應能力15、計算機視覺中的動作識別旨在識別視頻中的人物動作。假設我們要對一段包含復雜背景和多人交互的視頻進行動作識別,以下哪種特征表示可能對提高識別準確率有幫助?()A.基于光流的特征B.基于圖像直方圖的特征C.基于像素值的原始特征D.基于圖像邊緣的特征16、在計算機視覺中,圖像去霧是提高有霧圖像質量的技術。以下關于圖像去霧的描述,不準確的是()A.圖像去霧可以基于物理模型或深度學習方法來實現B.深度學習方法在圖像去霧中能夠有效地恢復圖像的細節和顏色C.圖像去霧只對輕度有霧的圖像有效,對于濃霧圖像效果不佳D.圖像去霧可以提高圖像的清晰度和可視性,有助于后續的處理和分析17、計算機視覺中的人臉識別技術應用廣泛。假設要在一個門禁系統中實現準確的人臉識別,以下關于人臉識別方法的描述,正確的是:()A.基于幾何特征的人臉識別方法對姿態和光照變化具有很強的魯棒性B.基于模板匹配的方法能夠處理大規模的人臉數據庫,并且識別速度快C.深度學習中的卷積神經網絡在人臉識別中能夠學習到更具判別性的特征,但容易受到數據偏差的影響D.人臉識別系統一旦訓練完成,就不需要更新和優化,能夠一直保持高準確率18、計算機視覺中的視頻理解不僅包括對單個幀的分析,還需要考慮幀之間的關系。假設我們要理解一個電影片段的情節和情感,以下哪種方法能夠有效地捕捉視頻中的時空動態信息和語義信息?()A.基于幀級特征和分類器的方法B.基于深度學習的視頻理解模型,結合注意力機制C.基于光流和運動軌跡的方法D.基于音頻和視頻融合的方法19、在計算機視覺的圖像檢索任務中,假設要從海量的圖像庫中快速找到與給定圖像相似的圖像。以下關于圖像特征表示的選擇,哪一項是需要重點考慮的?()A.選擇具有高維度的特征向量,包含豐富的圖像信息B.采用低維度但具有區分性的特征表示,提高檢索效率C.忽略特征的維度和區分性,隨機選擇一種特征表示D.只使用圖像的顏色特征,忽略形狀和紋理等特征20、計算機視覺在醫學影像分析中的應用有助于輔助醫生進行診斷和治療。假設要分析一張腦部CT圖像,以下關于醫學影像分析中的計算機視覺應用的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過分割腦組織、檢測病變區域等方法,為醫生提供定量的分析結果B.深度學習模型能夠自動學習醫學影像中的特征,輔助醫生發現潛在的疾病C.計算機視覺在醫學影像分析中的應用需要遵循嚴格的醫學倫理和法規D.計算機視覺系統可以完全替代醫生的診斷,不需要醫生的進一步審查和判斷二、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拍賣行業中的物品鑒定?2、(本題5分)說明計算機視覺在智能圖書館中的應用。3、(本題5分)解釋計算機視覺在能源領域中的設備監測和故障診斷。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)觀察某家居品牌的廣告海報設計,闡述其如何通過視覺效果展示家居產品的實用性和美觀性。2、(本題5分)研究某時尚雜志的特刊封面設計,探討其如何通過視覺元素展示特刊主題和吸引讀者購買。3、(本題5分)解讀某城市的公共交通卡設計,分析其如何通過視覺元素展示城市特色和方便市民使用。4、
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