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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…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁河南農業職業學院
《V設計》2023-2024學年第二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30個小題,每小題1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、在計算機視覺的三維重建任務中,假設要從一系列二維圖像重建出物體的三維模型。以下關于相機參數校準的重要性,哪一項是不正確的?()A.準確的相機參數有助于提高三維重建的精度B.相機參數校準可以減少重建過程中的誤差累積C.即使相機參數不準確,也能通過后續處理得到精確的三維模型D.不同相機的參數差異會影響三維重建的結果2、在計算機視覺的目標識別任務中,假設目標物體被部分遮擋,以下哪種模型架構可能更有助于恢復被遮擋部分的信息?()A.多層感知機(MLP)B.卷積神經網絡(CNN)C.循環神經網絡(RNN)D.注意力機制(AttentionMechanism)3、當利用計算機視覺進行圖像超分辨率重建任務,將低分辨率圖像恢復為高分辨率圖像,以下哪種深度學習模型可能在重建效果上表現出色?()A.SRCNNB.ESPCNC.DRCND.以上都是4、計算機視覺中的視頻壓縮是為了減少視頻數據的存儲空間和傳輸帶寬。假設要對一段高清視頻進行壓縮,同時保持較好的視覺質量。以下關于視頻壓縮方法的描述,正確的是:()A.幀內壓縮通過去除圖像內部的冗余信息實現壓縮,對圖像質量影響較小B.幀間壓縮利用相鄰幀之間的相似性進行壓縮,但會引入明顯的失真C.運動估計在幀間壓縮中不重要,對壓縮效率提升作用不大D.視頻壓縮的碼率越低,壓縮效果越好,視覺質量也越高5、計算機視覺中的姿態估計是確定物體在三維空間中的位置和方向。假設要估計一個機器人手臂的姿態,以下關于姿態估計方法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于視覺的姿態估計可以通過分析物體在圖像中的特征點來計算其姿態B.可以結合多個攝像頭的圖像信息,提高姿態估計的精度和魯棒性C.姿態估計通常需要先對物體進行建模,然后通過匹配圖像和模型來確定姿態D.姿態估計的結果總是非常準確,不受圖像噪聲、遮擋和物體形狀變化的影響6、在計算機視覺的圖像質量評估任務中,假設要評估一張經過處理后的圖像的質量。以下關于圖像質量評估方法的描述,正確的是:()A.主觀評估方法通過人的觀察和判斷來評價圖像質量,結果準確可靠B.客觀評估方法中的全參考方法需要原始未失真圖像作為參考,計算復雜度低C.無參考圖像質量評估方法能夠在沒有原始圖像的情況下準確評估圖像質量D.所有的圖像質量評估方法都能夠完全反映人對圖像質量的主觀感受7、計算機視覺中的紋理分析用于描述圖像中重復出現的模式和結構。假設要對一塊布料的紋理進行分析,以判斷其材質和質量,同時布料可能存在褶皺和變形。以下哪種紋理分析方法在處理這種復雜情況時更為準確?()A.統計紋理分析B.結構紋理分析C.基于模型的紋理分析D.基于深度學習的紋理分析8、計算機視覺中的圖像增強旨在改善圖像的質量和視覺效果。假設一張低對比度、有噪聲的醫學圖像需要進行增強處理,以突出病變區域并減少噪聲的影響。以下哪種圖像增強技術最為適合?()A.直方圖均衡化B.中值濾波C.高斯濾波D.銳化濾波9、計算機視覺在工業檢測中的應用越來越廣泛。假設要檢測電子電路板上的微小缺陷,以下哪種圖像采集設備可能提供更高的分辨率和精度?()A.普通數碼相機B.工業線陣相機C.手機攝像頭D.監控攝像頭10、計算機視覺在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中有重要作用。假設要在VR環境中實現真實感的物體交互,以下哪種技術可能對準確感知物體的位置和姿態至關重要?()A.立體視覺B.光場成像C.結構光D.運動捕捉11、計算機視覺中的姿態估計任務是估計人體或物體在三維空間中的姿態。假設要估計一個人體模特的姿態。以下關于姿態估計的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過關鍵點檢測和關節角度計算來估計人體姿態B.深度學習中的卷積神經網絡可以直接預測人體姿態的參數C.姿態估計在虛擬現實和增強現實等應用中具有重要作用D.姿態估計的結果總是非常準確,不受人體遮擋和復雜動作的影響12、在計算機視覺中,視頻摘要生成是從長視頻中提取關鍵內容并生成簡潔的摘要。以下關于視頻摘要生成的敘述,不正確的是()A.視頻摘要生成可以基于關鍵幀提取、內容分析和故事線構建等方法B.深度學習方法能夠學習視頻的語義信息,生成更有代表性的摘要C.視頻摘要生成在視頻瀏覽、檢索和存儲等方面具有實用價值D.視頻摘要生成能夠完全準確地反映視頻的所有重要內容,沒有任何信息丟失13、計算機視覺中的深度估計是計算場景中物體與相機的距離。假設我們要為一個增強現實應用估計場景的深度信息,以下哪種深度估計方法能夠在實時性和準確性之間取得較好的平衡?()A.基于立體視覺的方法B.基于結構光的方法C.基于深度學習的單目深度估計方法D.基于飛行時間(ToF)原理的方法14、圖像分類是計算機視覺的基礎任務之一。假設要對大量的自然風景圖片進行分類,包括山脈、森林、海灘等不同類型,同時圖片可能存在不同的拍攝角度、光照條件和季節變化。為了能夠準確地對這些圖片進行分類,以下哪種特征提取方法與分類算法的組合最為有效?()A.SIFT特征+支持向量機B.HOG特征+決策樹C.卷積神經網絡自動提取特征+深度學習分類器D.顏色直方圖特征+樸素貝葉斯15、在計算機視覺的醫學圖像分析中,例如對腫瘤的檢測和分割。假設醫學圖像的質量較差,存在噪聲和偽影,以下哪種預處理方法可能有助于提高后續分析的準確性?()A.圖像平滑B.圖像銳化C.圖像二值化D.圖像翻轉16、假設要構建一個能夠對服裝進行款式和顏色識別的計算機視覺系統,用于時尚推薦和庫存管理。在處理服裝圖像時,由于服裝的款式和顏色變化多樣,以下哪種特征表示方法可能更適合?()A.手工設計的特征B.基于深度學習的自動特征C.顏色直方圖D.以上都是17、在計算機視覺的圖像壓縮任務中,假設要在保證一定圖像質量的前提下,盡可能減少圖像的數據量。以下哪種圖像壓縮方法可能更有效?()A.基于離散余弦變換(DCT)的壓縮算法,如JPEGB.無損壓縮方法,如PNGC.不進行任何壓縮,直接存儲原始圖像D.隨機刪除圖像中的部分像素18、當進行圖像的顯著性檢測時,假設要從一張復雜的圖像中突出顯示出人們視覺上最關注的區域,例如在一張風景圖像中突出顯示出一座顯眼的山峰。以下哪種方法在計算圖像的顯著性時可能更準確?()A.基于頻率域分析的方法,計算圖像的頻譜特征B.基于對比度的方法,比較區域與周圍的差異C.隨機選擇圖像中的部分區域作為顯著性區域D.不進行任何計算,主觀判斷顯著性區域19、在計算機視覺的圖像檢索任務中,假設要從一個大型圖像數據庫中快速找到與給定圖像相似的圖像。以下關于圖像檢索方法的描述,正確的是:()A.基于文本標注的圖像檢索方法依賴于人工標注的準確性和完整性,檢索效果不穩定B.基于內容的圖像檢索通過提取圖像的特征進行相似性比較,但特征的選擇對檢索結果影響不大C.哈希方法能夠將高維的圖像特征映射為低維的哈希碼,大大提高檢索效率,但會損失一定的準確性D.所有的圖像檢索方法都能夠在大規模數據庫中實現實時、準確的檢索20、圖像去模糊是計算機視覺中的一個難題。假設一張圖像由于相機抖動而產生模糊,以下哪種去模糊方法可能需要對模糊核有較為準確的估計?()A.基于深度學習的去模糊方法B.盲去卷積方法C.維納濾波去模糊方法D.均值濾波去模糊方法21、當進行視頻中的動作識別時,假設要分析一段運動員訓練的視頻,識別出其中的各種動作,如跑步、跳躍和舉重等。視頻中的動作可能存在速度變化、遮擋和視角變化等問題。為了準確識別這些動作,以下哪種技術是關鍵的?()A.對每一幀圖像進行獨立的動作分類,然后綜合結果B.利用光流信息來捕捉視頻中的運動模式C.只關注視頻中的關鍵幀,忽略其他幀D.不考慮視頻的時序信息,將其視為一系列獨立的圖像22、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23、在一個基于計算機視覺的農業監測系統中,需要對農作物的生長狀況進行評估,例如判斷葉片的顏色、形狀和病蟲害情況。以下哪種圖像分析方法可能對農作物監測較為有效?()A.顏色空間轉換B.形態學分析C.紋理分析D.以上都是24、在計算機視覺的圖像檢索任務中,需要根據用戶提供的查詢圖像找到相似的圖像。假設我們有一個大型的圖像數據庫,以下哪種圖像表示方法能夠提高圖像檢索的效率和準確性?()A.基于全局特征的圖像表示B.基于局部特征的圖像表示C.基于深度學習的圖像嵌入表示D.基于顏色直方圖的圖像表示25、計算機視覺在農業中的應用可以幫助監測農作物的生長狀況。假設要通過圖像分析判斷農作物的病蟲害程度,以下關于農業計算機視覺應用的描述,正確的是:()A.僅依靠農作物的顏色特征就能準確判斷病蟲害的程度B.不同農作物品種和生長階段對病蟲害判斷的影響不大C.結合圖像的紋理、形狀和顏色等多特征,可以更準確地評估農作物的健康狀況D.農業環境的復雜性對計算機視覺的應用沒有挑戰26、在計算機視覺的場景理解任務中,需要理解整個圖像的語義信息。假設要分析一張城市街道的圖像中包含的物體和它們之間的關系,以下關于場景理解方法的描述,正確的是:()A.單獨對圖像中的每個物體進行識別和分類就能實現場景理解B.忽略圖像中的上下文信息和空間布局對場景理解沒有影響C.利用深度學習中的語義分割和圖模型可以更好地理解場景的結構和語義關系D.場景理解只適用于簡單的室內場景,對于復雜的戶外場景無法處理27、在計算機視覺的圖像特征提取中,假設要提取對光照、旋轉和縮放具有不變性的特征。以下關于特征提取方法的描述,正確的是:()A.SIFT特征具有良好的不變性,但計算復雜度高,實時性差B.HOG特征對光照變化適應性強,但對旋轉和縮放較敏感C.LBP特征能夠快速提取,但特征表達能力有限D.沒有一種特征提取方法能夠同時滿足對光照、旋轉和縮放的不變性要求28、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29、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。假設要估計一段視頻中物體的運動速度和方向,以下關于光流估計方法的描述,正確的是:()A.傳統的基于梯度的光流估計方法在復雜場景中能夠準確計算光流B.深度學習中的光流估計網絡不需要大量的標注數據進行訓練C.光流估計的結果不受圖像噪聲和模糊的影響D.結合時空信息的深度學習光流估計方法能夠提高估計的準確性和魯棒性30、計算機視覺中的圖像修復是填補圖像中的缺失或損壞部分。假設我們有一張老照片,其中部分區域被損壞,需要進行修復。以下哪種圖像修復方法能夠生成自然、合理的內容,與周圍區域融合良好?()A.基于紋理合成的修復方法B.基于插值和填充的修復方法C.基于深度學習的圖像修復網絡,如ContextEncoderD.基于圖像分解和重構的修復方法二、應用題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)利用圖像識別技術,對食品包裝上的生產日期和保質期進行識別。2、(本題5分)利用目標檢測算法,在衛星遙感圖像中檢測森林火災區域。3、(本題5分)通過計算機視覺算法,檢測工業生產線上產品的缺陷。4、(本題5分)利用圖像增強技術,提升昏暗環境下拍攝圖像的亮度和對比度。5、(本題5分)運用圖像識別技術,檢測圖書館書架上書籍的擺放順序。三、簡答題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)簡述計算機視覺在稅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