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2023-2024學年第二學期期末試卷院(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15個小題,每小題1分,共15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、計算機視覺在安防監控領域有著廣泛的應用。假設一個商場需要通過監控攝像頭進行人員異常行為檢測。以下關于安防監控中的計算機視覺的描述,哪一項是不正確的?()A.可以實時監測人群的流動情況,發現擁堵和異常聚集B.能夠識別人員的打斗、摔倒等異常行為,并及時發出警報C.計算機視覺系統能夠完全取代人工監控,不需要人類保安的參與D.可以與其他安防設備(如門禁系統)聯動,提高安防水平2、計算機視覺中的動作識別是對視頻中人物或物體的動作進行分類和識別。以下關于動作識別的描述,不準確的是()A.動作識別需要分析視頻中的時空特征來理解動作的模式和類別B.雙流卷積網絡在動作識別任務中被廣泛應用,分別處理空間和時間信息C.動作識別在體育分析、視頻監控和智能安防等領域具有重要的應用價值D.動作識別技術已經非常成熟,能夠準確識別各種復雜和細微的動作3、在計算機視覺的圖像配準任務中,需要將不同時間或視角拍攝的圖像進行對齊。假設要將兩張拍攝角度不同的衛星圖像進行精確配準,圖像中存在地形變化和云層遮擋。以下哪種圖像配準方法在這種困難情況下能夠取得較好的效果?()A.基于特征的配準B.基于灰度的配準C.基于變換模型的配準D.基于深度學習的配準4、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5、計算機視覺中的圖像語義分割需要為圖像中的每個像素分配類別標簽。假設要對一張城市街景圖像進行語義分割,包括道路、建筑物、車輛和行人等。以下哪種圖像語義分割方法在處理這種復雜場景時能夠提供更精細的分割結果?()A.全卷積網絡(FCN)B.U-NetC.SegNetD.DeepLab6、在計算機視覺領域中,當需要對監控視頻中的行人進行實時檢測和跟蹤,以實現智能安防系統的功能時,以下哪種方法在處理復雜場景和多目標跟蹤方面可能表現更為出色?()A.基于傳統圖像處理的方法B.基于深度學習的目標檢測算法C.基于特征匹配的跟蹤算法D.基于光流法的跟蹤算法7、在計算機視覺的圖像配準任務中,假設要將兩張不同視角拍攝的同一物體的圖像進行對齊。以下關于圖像配準方法的描述,正確的是:()A.基于特征點的配準方法對圖像的旋轉、縮放和平移具有不變性,但特征點的提取容易出錯B.基于灰度的配準方法計算簡單,但對光照變化和噪聲敏感C.深度學習中的自監督學習方法在圖像配準中無法學習到有效的特征表示D.圖像配準的精度只取決于配準算法的選擇,與圖像的質量和特征無關8、計算機視覺中的動作識別是對視頻中人物或物體的動作進行分類和理解。假設要識別一段舞蹈視頻中的各種舞蹈動作,同時要考慮動作的速度、幅度和風格的變化。以下哪種動作識別方法在處理這種復雜的動作模式時表現更好?()A.基于手工特征的動作識別B.基于時空興趣點的動作識別C.基于深度學習的時空卷積網絡D.基于隱馬爾可夫模型的動作識別9、計算機視覺中的圖像去霧是一個具有挑戰性的問題。假設要去除一張有濃霧的風景圖像中的霧氣,以下哪種方法可能需要對大氣散射模型有深入的了解?()A.基于深度學習的去霧方法B.基于物理模型的去霧方法C.基于圖像增強的去霧方法D.基于濾波的去霧方法10、在計算機視覺中,目標檢測是一項關鍵任務。假設要開發一個能夠在復雜的城市交通場景中準確檢測出各種車輛類型的系統,需要考慮車輛的不同尺寸、形狀和姿態,以及光照、陰影和遮擋等因素的影響。以下哪種目標檢測算法在處理這種復雜場景時具有較好的性能和魯棒性?()A.R-CNNB.FastR-CNNC.FasterR-CNND.YOLO11、計算機視覺中的醫學圖像分析中,假設要對腫瘤進行檢測和分割。以下關于醫學圖像分析方法的描述,正確的是:()A.由于醫學圖像的特殊性,傳統的計算機視覺方法無法應用于醫學圖像分析B.深度學習方法在醫學圖像分析中能夠準確檢測腫瘤,但對小腫瘤容易漏檢C.多模態醫學圖像融合可以提供更豐富的信息,但融合算法復雜,效果不穩定D.醫學圖像分析的結果不需要經過醫生的審核和確認,可以直接用于診斷12、在計算機視覺的人臉識別任務中,假設要在一個大型數據庫中快速準確地識別出特定人物的面部。數據庫中的人臉圖像可能存在表情、光照和姿態的變化。為了提高人臉識別的性能,以下哪種方法是常用且有效的?()A.提取人臉的全局特征,如整體形狀和輪廓B.僅關注人臉的局部特征,如眼睛和嘴巴C.使用多模態數據,結合人臉的紋理和深度信息D.隨機選擇人臉特征進行匹配13、在計算機視覺的人臉識別任務中,假設要實現一個能夠在不同光照和表情下準確識別的系統。以下關于數據預處理的步驟,哪一項是最重要的?()A.對人臉圖像進行歸一化處理,統一大小和亮度B.對圖像進行銳化處理,增強面部特征C.給圖像添加藝術效果,提高美觀度D.隨機裁剪圖像,增加數據多樣性14、計算機視覺中的動作識別是對視頻中的人體動作進行分類和理解。假設我們要分析一段體育比賽的視頻,識別其中運動員的各種動作,以下哪種方法能夠有效地捕捉動作的時空特征?()A.基于手工特征和分類器的方法B.基于深度學習的時空卷積網絡C.基于光流和軌跡的方法D.基于隱馬爾可夫模型的方法15、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)解釋計算機視覺在虹膜識別中的關鍵技術。2、(本題5分)解釋計算機視覺中的圖像壓縮算法。3、(本題5分)描述計算機視覺在虛擬現實中的應用。4、(本題5分)說明計算機視覺在工業檢測中的應用優勢。三、應用題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)運用計算機視覺技術,對工廠車間的工人操作規范進行監測和評估。2、(本題5分)使用目標檢測技術,從醫療影像中檢測出腫瘤等病變區域。3、(本題5分)使用目標檢測技術,從海洋生態監測圖像中檢測出瀕危物種。4、(本題5分)基于深度學習的圖像風格遷移技術,將一張照片轉換為指定的藝術風格。5、(本題5分)對電影特效制作中的綠幕圖像進行精確摳像處理。四、分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)以一款熱門手機應用的界面設計為例,分析其布局、色彩搭配、交互設計等方面的優點和不足。2、(本題

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