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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《展示設計》
2023-2024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25個小題,每小題1分,共25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、在計算機視覺的視頻壓縮中,為了在保證視覺質量的同時減少數據量,以下哪種技術可能被廣泛應用?()A.運動估計和補償B.圖像分割C.特征點檢測D.邊緣檢測2、在計算機視覺的圖像檢索任務中,根據用戶提供的圖像或特征在數據庫中查找相似的圖像。假設要從一個大型圖像庫中找到與給定圖像相似的圖片,以下關于圖像檢索方法的描述,正確的是:()A.基于圖像的顏色和紋理特征進行檢索能夠滿足所有的檢索需求B.深度學習中的卷積神經網絡提取的特征在圖像檢索中不如手工設計的特征有效C.考慮圖像的語義信息和高層特征可以提高圖像檢索的準確性和相關性D.圖像檢索的速度和效率不受數據庫大小和特征維度的影響3、在計算機視覺的圖像分割任務中,假設要將一張醫學圖像中的病變區域精確地分割出來,以便醫生進行診斷和治療。這張醫學圖像可能存在噪聲、模糊和不均勻的灰度分布。以下哪種圖像分割方法在處理這種復雜情況時可能更具優勢?()A.基于閾值的分割方法,根據像素值設定閾值進行分割B.基于區域生長的分割方法,從種子點開始逐漸擴展區域C.基于深度學習的語義分割算法,如U-NetD.隨機分割圖像,然后根據后續分析進行調整4、計算機視覺中的動作識別用于分析視頻中的人體動作。假設要識別一段舞蹈視頻中的動作類別。以下關于動作識別方法的描述,哪一項是不準確的?()A.可以基于時空特征提取的方法,捕捉動作在時間和空間上的變化B.深度學習中的循環神經網絡(RNN)和長短時記憶網絡(LSTM)適用于動作序列的分析C.動作識別只需要關注人體的關節位置,不需要考慮人體的整體形態D.多模態數據融合,如結合音頻和視頻信息,可以提高動作識別的準確率5、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6、計算機視覺中的圖像超分辨率重建旨在提高圖像的分辨率。假設要將一張低分辨率的衛星圖像重建為高分辨率圖像,以下關于模型訓練的挑戰,哪一項是最為突出的?()A.缺乏足夠的高分辨率衛星圖像數據用于訓練B.模型的訓練時間過長,難以在短時間內得到結果C.難以評估重建后的圖像質量,沒有明確的標準D.計算資源需求過大,普通計算機難以承受7、在計算機視覺的應用中,人臉識別是一個常見的任務。假設一個公司要建立一個門禁系統,通過人臉識別來允許員工進入。為了提高人臉識別的準確性和魯棒性,以下哪種技術通常會被采用?()A.基于幾何特征的人臉識別B.基于模板匹配的人臉識別C.基于深度學習的人臉識別,結合多模態數據D.基于顏色特征的人臉識別8、在計算機視覺中,深度估計是確定場景中物體距離相機的距離。以下關于深度估計的說法,錯誤的是()A.可以通過立體視覺、結構光或飛行時間等技術來獲取深度信息B.深度學習方法在單目深度估計中取得了顯著進展C.深度估計對于三維重建、虛擬現實和增強現實等應用具有重要意義D.深度估計的結果總是非常精確,不需要進行后處理和優化9、在計算機視覺的視頻監控系統中,異常事件檢測是重要功能之一。假設要在一個倉庫的監控視頻中檢測出異常的人員活動或物品移動。以下哪種異常事件檢測方法在處理這種大規模視頻數據時能夠更有效地發現異常?()A.基于規則的檢測B.基于統計模型的檢測C.基于深度學習的檢測D.基于人工觀察的檢測10、計算機視覺在工業檢測中的應用可以提高產品質量和生產效率。假設要檢測生產線上的零件是否存在缺陷,以下關于工業檢測中的計算機視覺應用的描述,哪一項是不正確的?()A.可以使用機器視覺系統對零件進行實時檢測,快速發現缺陷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,實現準確的缺陷檢測C.工業檢測中的計算機視覺系統需要具備高度的準確性和穩定性,能夠適應不同的生產環境D.計算機視覺在工業檢測中只能檢測外觀缺陷,對于零件的內部結構和性能無法進行評估11、在計算機視覺的圖像修復任務中,假設要修復一張有部分缺失的圖像。以下關于圖像修復方法的描述,正確的是:()A.基于擴散的圖像修復方法能夠自然地填充缺失區域,但修復速度慢B.基于樣本的圖像修復方法可以快速生成修復結果,但容易出現重復紋理C.深度學習中的生成對抗網絡(GAN)在圖像修復中無法保證修復內容與周圍區域的一致性D.所有的圖像修復方法都能夠完美地恢復出圖像缺失部分的真實內容12、計算機視覺在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中有著重要的應用。假設要在VR游戲中實現真實的場景交互。以下關于計算機視覺在VR/AR中的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過對用戶的動作和姿態進行識別,實現自然的交互操作B.能夠將虛擬物體與真實場景進行準確的融合和匹配C.計算機視覺技術可以提高VR/AR體驗的沉浸感和真實感D.VR/AR中的計算機視覺應用不存在任何技術挑戰和限制13、在計算機視覺的應用于農業領域,例如作物監測和病蟲害檢測,需要對大量的田間圖像進行分析。假設我們要檢測農作物葉片上的病蟲害癥狀,以下哪種技術能夠實現快速、準確的檢測,并且適應不同的生長階段和環境條件?()A.基于傳統圖像分割和特征提取的方法B.基于深度學習的目標檢測和分類算法,針對病蟲害特征訓練C.基于光譜分析和顏色特征的方法D.基于機器視覺和模式識別的方法14、在計算機視覺的場景理解任務中,假設要理解一個室內場景的布局和功能,例如判斷是辦公室還是客廳。以下哪種信息對于準確理解場景是至關重要的?()A.物體的類別和位置B.圖像的顏色分布C.圖像的拍攝角度D.隨機選擇圖像中的部分區域進行分析15、計算機視覺中的特征提取是非常關鍵的步驟。假設要從一組圖像中提取具有代表性的特征,以下關于特征提取方法的描述,正確的是:()A.手工設計的特征,如SIFT和HOG,在任何情況下都比深度學習自動學習的特征更有效B.深度學習中的卷積神經網絡能夠自動學習到圖像的多層次特征,具有很強的表達能力C.特征提取的結果對后續的圖像分類和目標檢測任務沒有影響D.特征提取只需要考慮圖像的局部信息,全局信息不重要16、在計算機視覺的行人檢測任務中,假設要在一個擁擠的街道場景中準確檢測出行人,場景中存在光照變化、人群遮擋和復雜背景。以下哪種特征表示方法在這種情況下可能更具魯棒性?()A.基于形狀的特征,如行人的輪廓B.基于顏色的特征,如行人衣服的顏色C.基于深度學習的特征,通過卷積神經網絡自動學習D.不提取任何特征,直接對原始圖像進行檢測17、圖像分類是計算機視覺中的常見任務之一。對于圖像分類模型的訓練,以下說法錯誤的是()A.需要大量有標注的圖像數據來學習不同類別的特征B.卷積神經網絡(CNN)在圖像分類任務中表現出色C.模型的訓練過程是不斷調整參數以最小化預測誤差的過程D.圖像分類模型一旦訓練完成,就無法再對新的類別進行學習和分類18、計算機視覺中的圖像配準是將不同時間、不同視角或不同傳感器獲取的圖像進行對齊。假設要將兩張拍攝角度不同的衛星圖像進行配準,以下關于圖像配準方法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于特征的圖像配準方法通過提取圖像中的顯著特征,并進行匹配來實現配準B.基于灰度的圖像配準方法直接比較圖像的灰度值,計算相似性度量來完成配準C.圖像配準的精度主要取決于特征提取的準確性和匹配算法的性能D.圖像配準總是能夠完美地將兩張圖像對齊,不存在任何誤差19、計算機視覺中的視覺跟蹤算法常用于跟蹤運動目標。假設要跟蹤一只在森林中奔跑的動物,以下關于視覺跟蹤算法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于模型的跟蹤算法通過建立目標的模型來預測其位置和狀態B.基于特征的跟蹤算法依賴于目標的顯著特征進行跟蹤C.視覺跟蹤算法在目標發生快速變形或完全遮擋時仍能保持準確跟蹤D.結合多種線索和信息的融合跟蹤算法可以提高跟蹤的穩定性和可靠性20、在計算機視覺的圖像配準任務中,將不同視角或時間拍攝的圖像進行對齊,以下哪種變換模型可能適用于具有較大形變的圖像配準?()A.剛性變換B.仿射變換C.投影變換D.非線性變換21、當進行圖像的風格遷移任務時,假設要將一張照片的風格轉換為著名繪畫的風格,同時保留照片的內容結構。以下哪種方法在實現這一目標時可能更有效?()A.使用基于卷積神經網絡的風格遷移算法,如Gatys等人提出的方法B.對圖像進行簡單的色彩變換和濾鏡處理C.隨機改變圖像的像素值來模擬風格遷移D.只對圖像的邊緣進行處理,忽略內部區域22、計算機視覺中的視頻理解任務包括對視頻內容的分析和解釋。假設要理解一段新聞視頻的主要內容和事件發展。以下關于視頻理解的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過對視頻中的幀進行分類、目標檢測和跟蹤來實現視頻理解B.深度學習中的注意力機制可以幫助聚焦視頻中的關鍵信息,提高理解的準確性C.視頻理解只需要關注視覺信息,不需要考慮音頻和文字等其他模態的信息D.可以結合知識圖譜和語義理解技術,對視頻中的內容進行更深入的分析和解釋23、計算機視覺在農業領域的應用中,例如對農作物的生長監測。假設要通過圖像分析評估農作物的健康狀況,以下哪種特征可能對判斷病蟲害的存在較為敏感?()A.農作物的顏色和紋理B.農作物的高度和形狀C.農田的土壤濕度D.農田的地理位置24、計算機視覺在文物保護和修復中的應用可以幫助記錄和分析文物的狀態。假設要對一件古老的雕塑進行數字化保存和修復建議。以下關于計算機視覺在文物保護中的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以通過三維掃描技術獲取文物的精確形狀和表面細節B.能夠對文物的顏色和紋理進行分析,為修復提供參考C.計算機視覺可以完全替代人工的文物修復工作,保證修復的質量和效果D.可以建立文物的數字檔案,方便后續的研究和展示25、在計算機視覺的圖像修復任務中,假設要填補圖像中缺失或損壞的部分。以下哪種方法可能更有效地恢復圖像的完整性和真實性?()A.基于擴散的修復方法B.基于深度學習的圖像修復模型,如ContextEncoderC.用固定的圖案或顏色填充缺失部分D.不進行修復,保留圖像的缺失部分二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)解釋計算機視覺中的圖像質量評價指標。2、(本題5分)說明計算機視覺在電力設備巡檢中的應用。3、(本題5分)說明計算機視覺在智能穿戴設備中的應用。4、(本題5分)簡述計算機視覺在新聞報道中的圖像和視頻分析。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)觀察某游戲公司的品牌形象設計,闡述其如何通過標志、色彩和視覺風格傳達品牌價值觀。2、(本題5分)剖析某美發沙龍的室內裝修和價目表設計,探討如何通過時尚的設計和清晰的價格展示提升顧客的體驗和信任度。3、(本題5分)以某品牌的宣傳海報系列主題設計為例,說明其如何通過不同的主題和創意,傳達品牌的多元性和創新性,提升品牌的影響力。4、(本題5分)選取某食品品牌的美食博客設計,
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